2014年《步步高》高中物理配套Word版文档(人教选修3-1)第三章 学案5

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高二步步高3-1物理第三章 学案6

高二步步高3-1物理第三章  学案6

(1)带电粒子沿 电场线 行的方向进入匀强电场时 粒子做匀 速直线 (2)带电粒子沿垂直于电场方向进入匀强电场时 粒子做类 抛
一、带电粒子在有界磁场中的运动 1 解决带电粒子在有界磁场中 问题的方法可总结为 (1)画轨迹(草图) (2)定圆心 (3)
几何方法求半径 2 几个有用的结论
(1)粒子进入单边磁场时 进、出磁场 有对称性 如图 2(a)、(b)、(c)所示
学案 6
习题课:带电粒子在磁场或电场中的运动
1
带电粒子在匀强磁场中的
特点
(1)当带电粒子( 计 力)的速度方向 磁场方向 行时 带电粒子所 洛伦兹力 F 洛=0 粒 子做匀速直线 (2)当带电粒子( 计 力)的速度方向 磁场方向垂直时 带电粒子所 洛伦兹力 F 洛=qvB 粒子在匀强磁场中做匀速圆周 2 mv 2πm 半径为 r= 周期为 T= . qB qB 问题的关键是确定圆心和半径 入或出方向垂线 的中垂线的交点
轨迹如图所示 L=r rcos θ 轨迹半径 r= mv 2LqB 得 v= qB 3)m (2
= =
由几何知识可看出 轨迹所对圆心角为 300°
5 2πm 5πm T 周期公式 T= 所以 t= . 6 qB 3qB 2LqB 3)m (2 5πm 3qB
答案
三、带电粒子在电场或组合场中的运动 1 电荷在复合场中的 一般有两种情况——直线 和圆周 时 一定是做匀速直线
析带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周 入、出方向垂线的交点
(1)圆心的确定
图1 (2)半径的确定 利用几何知识解直角 角形 做题时一定要作好辅 线 由圆的半径和 他 几何边构成直角 角形 注意圆心角 α 等于粒子速度转过的偏向角 φ 且等于 倍 3 如图 1 所示 即 φ=α=2θ. 带电粒子在匀强电场中的 特点 角θ的2

2014年《步步高》高中物理配套Word版文档(人教选修3-1)第三章 学案4

2014年《步步高》高中物理配套Word版文档(人教选修3-1)第三章  学案4

学案4通电导线在磁场中受到的力[学习目标]1.知道安培力的概念,会用左手定则判定安培力的方向.2.学会用公式F=BIL计算B与I垂直和平行两种情况下安培力的大小3.了解磁电式电流表的基本构造及工作原理.学习探究一、安培力的方向按照如图3所示进行实验.图3(1)上下交换磁极的位置以改变磁场方向,导线受力的方向是否改变?(2)改变导线中电流的方向,导线受力的方向是否改变?仔细分析实验结果,说明安培力的方向与磁场方向、电流方向有怎样的关系?[要点提炼]1.安培力方向、磁场方向、电流方向三者之间满足左手定则.(1)F⊥B,F⊥I,即F垂直于B、I决定的平面.(2)磁场方向和电流方向不一定垂直.用左手定则判断安培力方向时,磁感线只要从掌心进入即可,不一定垂直穿过掌心.2.判断电流磁场方向用安培定则(右手螺旋定则),确定通电导体在磁场中的受力方向用左手定则.3.推论:平行通电导线之间,同向电流相互吸引,反向电流相互排斥.二、安培力的大小1.在定义磁感应强度时,让一小段通电导线放入磁场,可得F=ILB,此公式的适用条件是什么?2.当导线平行于磁场方向放置时,导线受力为多少?[要点提炼]1.安培力大小的计算公式F=ILB sin_θ,θ为磁感应强度方向与导线方向的夹角.(1)当θ=90°,即B与I垂直时,F=ILB;(2)当θ=0°即B与I平行时,F=0.2.当导线与磁场垂直时,弯曲导线的有效长度L,等于连接两端点直线的长度(如图4所示);相应的电流沿L由始端流向末端.图4三、磁电式电流表1.磁电式电流表的基本组成部分是什么?磁电式电流表的原理是什么?2.指针偏转的角度与通入的电流大小有怎样的关系?3.能否利用磁电式电流表确定电流方向?经典例题例1画出图6中通电导体棒ab所受的安培力的方向(图中箭头方向为磁感线的方向).图6例2长度为L、通有电流为I的直导线放入一匀强磁场中,电流方向与磁场方向如图所示,已知磁感应强度为B,对于下列各图中,导线所受安培力的大小计算正确的是()A.F=BIL cos θB.F=BIL cos θC.F=BIL sin θD.F=BIL sin θ例3如图7所示,长为2l的直导线折成边长相等、夹角为60°的V形,并置于与其所在平面相垂直的匀强磁场中,磁感应强度为B.当在该导线中通以电流强度为I的电流时,该V形通电导线受到的安培力大小为()图7A.0 B.0.5BIlC.BIl D.2BIl例4如图8所示,光滑导轨与水平面成α角,导轨宽为L.有大小为B的匀强磁场,方向垂直导轨面,金属杆长为L,质量为m,水平放在导轨上.当回路中通过电流时,金属杆正好能静止.求:电流的大小为多大?磁感应强度的方向如何?图课堂检测1.把一小段通电直导线放入磁场中,导线受到安培力的作用,关于安培力的方向,下列说法中正确的是()A.安培力的方向一定跟磁感应强度的方向相同B.安培力的方向一定跟磁感应强度的方向垂直,但不一定跟电流方向垂直C.安培力的方向一定跟电流方向垂直,但不一定跟磁感应强度方向垂直D.安培力的方向既跟磁感应强度方向垂直,又跟电流方向垂直2. 如图9所示,两条导线相互垂直,但相隔一段距离.其中AB固定,CD能自由活动,当直线电流按图示方向通入两条导线时,导线CD将(从纸外向纸里看)()图9A.顺时针方向转动同时靠近导线ABB.逆时针方向转动同时离开导线ABC.顺时针方向转动同时离开导线ABD.逆时针方向转动同时靠近导线AB3. 把长L=0.15 m的导体棒置于磁感应强度B=1.0×10-2 T的匀强磁场中,使导体棒和磁场方向垂直,如图10所示,若导体棒中的电流I=2.0 A,方向向左,则导体棒受到的安培力大小F=________ N,安培力的方向为竖直向________.(选填“上”或“下”)图104.一根长L=0.2 m的金属棒放在倾角θ=37°的光滑斜面上,并通过I=5 A的电流,方向如图11所示,整个装置放在磁感应强度B=0.6 T竖直向上的匀强磁场中,金属棒恰能静止在斜面上,则该棒的重力为多少?(sin 37°=0.6)图11限时练题组一对安培力方向的判定1.如图所示的匀强磁场中,已经标出了电流I和磁场B以及磁场对电流作用力F三者的方向,其中正确的是()答案 C2.关于通电导线所受安培力F的方向、磁感应强度B的方向和电流I的方向之间的关系,下列说法正确的是()A.F、B、I三者必须保持相互垂直B.F必须垂直B、I,但B、I可以不相互垂直C.B必须垂直F、I,但F、I可以不相互垂直D.I必须垂直F、B,但F、B可以不相互垂直答案 B解析安培力F总是与磁感应强度B和电流I决定的平面垂直,但B与I(即导线)可以垂直,也可以不垂直,通电导线受安培力时,力F与磁场及导线都是垂直的,故A、C、D均错,B 正确.3.如图1所示,固定不动的绝缘直导线mn和可以自由移动的矩形线框abcd位于同一平面内,mn与ad、bc边平行且离ad边较近.当导线mn中通以向上的电流,线框中通以顺时针方向的电流时,线框的运动情况是()图1A.向左运动B.向右运动C.以mn为轴转动D.静止不动答案 B解析线框中通有电流,ad和bc两导线同时受到通电导线mn的作用力,故可知B选项正确.4.如图2所示,电磁炮是由电源、金属轨道、炮弹和电磁铁组成.当电源接通后,磁场对流过炮弹的电流产生力的作用,使炮弹获得极大的发射速度.下列各俯视图中正确表示磁场B 方向的是()图2答案 B5.如图3所示,有一通电直导线放在蹄形电磁铁的正上方,导线可以自由移动,当电磁铁线圈与直导线中通以图示的电流时,有关直导线运动情况的说法中正确的是(从上往下看)()图3A.顺时针方向转动,同时下降B.顺时针方向转动,同时上升C.逆时针方向转动,同时下降D.逆时针方向转动,同时上升答案 C解析在导线两侧取两小段,左边一小段所受的安培力方向垂直纸面向外,右侧一小段所受安培力的方向垂直纸面向里,从上往下看,知导线逆时针转动,当转动90度时,导线所受的安培力方向向下,所以导线的运动情况为逆时针转动,同时下降.故C正确,A、B、D错误.6.通有电流的导线L1、L2处在同一平面(纸面)内,L1是固定的,L2可绕垂直纸面的固定转轴O转动(O为L2的中心),各自的电流方向如图4所示.下列哪种情况将会发生()图4A.因L2不受磁场力的作用,故L2不动B.因L2上、下两部分所受的磁场力平衡,故L2不动C.L2绕轴O按顺时针方向转动D.L2绕轴O按逆时针方向转动答案 D解析由右手螺旋定则可知导线L1的上方的磁场的方向为垂直纸面向外,且离导线L1的距离越远的地方,磁场越弱,导线L2上的每一小部分受到的安培力方向水平向右,由于O点的下方磁场较强,则安培力较大,因此L2绕轴O按逆时针方向转动,D选项对.题组二对安培力公式F=BIL sin θ的理解7.如图5所示,磁场方向竖直向下,通电直导线ab由水平位置1绕a点在竖直平面内转到位置2,通电导线所受安培力是()图5A.数值变大,方向不变B.数值变小,方向不变C.数值不变,方向改变D.数值、方向均改变答案 B解析安培力F=BIL,电流不变,垂直直导线的有效长度减小,安培力减小,安培力的方向总是垂直B、I所构成的平面,所以安培力的方向不变,B对,故选B.8.如图6,一段导线abcd位于磁感应强度大小为B的匀强磁场中,且与磁场方向(垂直于纸面向里)垂直.线段ab、bc和cd的长度均为L,且∠abc=∠bcd=135°.流经导线的电流为I,方向如图中箭头所示.导线段abcd所受到的磁场的作用力的合力()图6A.方向沿纸面向上,大小为(2+1)ILBB.方向沿纸面向上,大小为(2-1)ILBC.方向沿纸面向下,大小为(2+1)ILBD.方向沿纸面向下,大小为(2-1)ILB答案 A解析将导线分为三段直导线,根据左手定则分别判断出各段所受安培力的方向,根据F=ILB计算出安培力的大小,再求合力.导线所受合力F合=ILB+2BIL sin 45°=(2+1)ILB,方向沿纸面向上.9.如图7所示,倾斜导轨宽为L,与水平面成α角,处在方向竖直向上、磁感应强度为B 的匀强磁场中,金属杆ab水平放在导轨上.当回路电流强度为I时,金属杆ab所受安培力F()图7A.方向垂直ab杆沿斜面向上B.方向垂直ab杆水平向右C.F=BIL cos αD.F=BIL sin α答案 B解析由题图知电流方向由b→a且与磁场方向垂直,根据左手定则可知安培力水平向右,由安培力计算公式可得F=BIL,故选B.题组三通电导体受安培力作用的综合问题分析10.如图8所示,一根有质量的金属棒MN,两端用细软导线连接后悬于a、b两点,棒的中部处于方向垂直纸面向里的匀强磁场中,棒中通有电流,方向从M流向N,此时悬线上有拉力,为了使拉力等于零,可以()图8A.适当减小磁感应强度B.使磁场反向C.适当增大电流D.使电流反向答案 C解析首先对MN进行受力分析:其受竖直向下的重力G、受两根软导线的竖直向上的拉力和安培力.当其处于平衡状态时:2F+BIL=mg,重力mg恒定不变,欲使拉力F减小到0,应增大安培力BIL,所以可增大磁场的磁感应强度B或增大通过金属棒中的电流I,或二者同时增大,只有C项正确.11.如图9所示,一条形磁铁放在水平桌面上,在条形磁铁的左上方固定一根与磁铁垂直的长直导线,当导线中通以图示方向的电流时(磁铁始终未动)()图9A .磁铁对桌面的压力减小,且受到向左的摩擦力作用B .磁铁对桌面的压力减小,且受到向右的摩擦力作用C .磁铁对桌面的压力增大,且受到向左的摩擦力作用D .磁铁对桌面的压力增大,且受到向右的摩擦力作用 答案 C解析 根据左手定则知导线受磁铁的作用力斜向左上方,故由牛顿第三定律知,导线对磁铁的反作用力应斜向右下方,则一方面使磁铁对桌面的压力增大,一方面使磁铁产生向右的运动趋势,从而受到向左的摩擦力作用.12.如图10所示,用两根轻细悬线将质量为m 、长为l 的金属棒ab 悬挂在c 、d 两处,置于匀强磁场内.当棒中通以从a 到b 的电流I 后,两悬线偏离竖直方向θ角而处于平衡状态.为了使棒平衡在该位置上,所需的磁场的最小磁感应强度的大小、方向为( )图10A.mgIltan θ,竖直向上B.mgIl tan θ,竖直向下 C.mgIl sin θ,平行悬线向下D.mgIlsin θ,平行悬线向上 答案 D解析 要求所加磁场的磁感应强度最小,应使棒平衡时所受的安培力有最小值.由于棒的重力恒定,悬线拉力的方向不变,由画出的力的三角形可知,安培力的最小值为F min =mg sin θ,即IlB min =mg sin θ,得B min =mgIlsin θ,方向应平行于悬线向上.故选D.13.水平面上有电阻不计的U 形导轨NMPQ ,它们之间的宽度为L ,M 和P 之间接入电动势为E 的电源(不计内阻).现垂直于导轨搁一根质量为m 、电阻为R 的金属棒ab ,并加一个范围较大的匀强磁场,磁感应强度大小为B ,方向与水平面夹角为θ且指向右上方,如图11所示,问:图11(1)当ab 棒静止时,受到的支持力和摩擦力各为多少?(2)若B 的大小和方向均能改变,则要使ab 棒所受支持力为零,B 的大小至少为多少?此时B 的方向如何?答案 (1)mg -BLE cos θR BLE sin θR (2)mgR EL 方向水平向右解析 从b 向a 看侧视图如图所示.(1)水平方向:F f =F 安sin θ① 竖直方向:F N +F 安cos θ=mg ② 又F 安=BIL =B ERL ③联立①②③得:F N =mg -BLE cos θR ,F f =BLE sin θR.(2)要使ab 棒受支持力为零,且让磁场最小,可知安培力竖直向上,则有F 安′=mg B min =mgREL,根据左手定则判定磁场方向水平向右. 14.如图12所示,在与水平方向夹角为60°的光滑金属导轨间有一电源,在相距1 m 的平行导轨上放一质量为m =0.3 kg 的金属棒ab ,通以从b →a 、I =3 A 的电流,磁场方向竖直向上,这时金属棒恰好静止.求:图12(1)匀强磁场磁感应强度的大小; (2)ab 棒对导轨的压力.(g =10 m/s 2) 答案 (1)1.73 T (2)6 N ,方向垂直斜面向下解析 金属棒ab 中电流方向由b →a ,它所受安培力方向水平向右,它还受竖直向下的重力,垂直斜面斜向上的支持力,三力合力为零,由此可以求出安培力,从而求出磁感应强度B 的大小,再求出ab 棒对导轨的压力.(1)ab 棒静止,受力情况如图所示,沿斜面方向受力平衡,则 mg sin 60°=BIL cos 60°B =mg tan 60°IL =0.3×10×33×1 T =1.73 T.(2)ab 棒对导轨的压力为:F N ′=F N =mg cos 60°=0.3×1012 N =6 N ,方向垂直斜面向下.。

高中物理步步高

高中物理步步高

高中物理步步高篇一:2014年《步步高》高中物理(人教选修3-1)配套全册结综合检测卷(含解析) (1)综合检测卷(时间:90分钟,满分100分)一、单项选择题(共5小题,每小题4分,共20分)1.物理学的发展是许多物理学家奋斗的结果,下面关于一些物理学家的贡献说法正确的是( )A.安培通过实验发现了通电导线对磁体有作用力,首次揭示了电与磁的联系B.奥斯特认为安培力是带电粒子所受磁场力的宏观表现,并提出了著名的洛伦兹力公式C.库仑在前人工作的基础上通过实验研究确认了真空中两个静止点电荷之间的相互作用力遵循的规律——库仑定律D.安培不仅提出了电场的概念,而且采用了画电场线这个简洁的方法描述电场答案 C解析奥斯特将通电导体放在小磁针上方时,小磁针发生了偏转,说明通电导体周围存在磁场,奥斯特是第一个发现了电与磁之间的联系的物理学家,故A错误;洛伦兹认为安培力是带电粒子所受磁场力的宏观表现,并提出了洛伦兹力公式,故B错误;真空中两个点电荷间存在相互的作用.库仑利用扭秤装置,研究出两个静止点电荷间的相互作用规律:点电荷间的相互作用力跟两个点电荷的电荷量有关,跟它们之间的距离有关,这个规律就是库仑定律,故C正确;19世纪30年代,法拉第提出电荷周围存在一种场,并且是最早提出用电场线描述电场的物理学家,故D错误.所以选C.2.如图1所示,在等量的异种点电荷形成的电场中,有A、B、C三点,A点为两点电荷连线的中点,B点为连线上距A点距离为d的一点,C点为连线中垂线距A点距离也为d 的一点,则下面关于三点电场强度的大小、电势高低的比较,正确的是()图1A.EA=ECEB;φA=φCφBB.EBEAEC;φA=φCφBC.EA<EB,EA<EC;φAφB,φAφCD.因为零电势点未规定,所以无法判断电势的高低答案B解析电场线分布如图所示,电场线在B处最密集,在C 处最稀疏,故EBEAEC,中垂线为等势线,φA=φC;沿电场线方向电势降低,φAφB.综上所述,选项B正确.3.如图2所示,B是一个螺线管,C是与螺线管相连接的金属线圈,在B的正上方用绝缘丝线悬挂一个金属圆环A,A的环面水平且与螺线管的横截面平行.若仅在金属线圈C 所处的空间加上与C环面垂直的变化磁场,发现在t1至t2时间段内金属圆环的面积有缩小的趋势,则金属线圈C处所加磁场的磁感应强度随时间变化的B-t图象可能是()图2答案D解析金属环A的面积有缩小的趋势,说明B产生的磁场在增强,即B中的电流在增大,C中产生的感应电动势在增大,故D正确.4.如图3所示,金属板M、N水平放置,相距为d,其左侧有一对竖直金属板P、Q,板P上小孔S正对板Q上的小孔O,M、N间有垂直纸面向里的匀强磁场,在小孔S处有一带负电粒子,其重力和初速度均不计,当变阻器的滑动触头在AB的中点时,带负电粒子恰能在M、N间做直线运动,当滑动变阻器滑片向A点滑动过程中()图3A.粒子在M、N间运动过程中,动能一定不变B.粒子在M、N间运动过程中,动能一定减小C.粒子在M、N间仍做直线运动D.粒子可能沿M板的右边缘飞出答案B解析滑动触头在中点时,粒子恰能做直线运动,此时M、N间为一速度选择器模型.当滑动触头滑向A点时,M、N 间电压减小,电场力变小,粒子向下偏,所以粒子在其间运动时电场力做负功,动能减小,B选项正确.因为粒子向下偏,所以不可能从M板的右边缘飞出.5.如图4所示,有一混合正离子束先后通过正交的电场、磁场区域Ⅰ和匀强磁场区域Ⅱ,如果这束正离子流在区域Ⅰ中不偏转,进入区域Ⅱ后偏转半径r相同,则它们一定具有相同的()图4①速度②质量③电荷量④比荷A.①②B.①③C.①④D.②④答案CE解析离子束在区域Ⅰ中不偏转,一定有qE=qvB1,v =,①正确.进入区域Ⅱ后,做匀B1mv速圆周运动的半径相同,由rv、B2相同,所以只能是比荷相同,故④正确,故qB2选C.6.如图5所示,圆环形导体线圈a平放在水平桌面上,在a的正上方固定一竖直螺线管b,二者轴线重合,螺线管与电源和滑动变阻器连接成如图所示的电路.若将滑动变阻器的滑片P向下滑动,下列表述正确的是()图5A.线圈a中将产生俯视顺时针方向的感应电流B.穿过线圈a的磁通量变小C.线圈a有缩小的趋势D.线圈a对水平桌面的压力FN将减小答案C解析若将滑动变阻器的滑片P向下滑动,螺线管b中的电流增大,根据楞次定律,线圈a中将产生俯视逆时针方向的感应电流,穿过线圈a的磁通量变大,线圈a有缩小的趋势,线圈a对水平桌面的压力FN将变大,选项C正确,D错误.二、不定项选择题(共4小题,每小题4分,共16分,在每小题给出的四个选项中,至少有一个选项符合题目要求,全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分)7.一个微型吸尘器的直流电动机的额定电压为U,额定电流为I,线圈电阻为R,将它接在电动势为E,内阻为r的直流电源的两极间,电动机恰好能正常工作,则( )A.电动机消耗的总功率为UIU2B.电动机消耗的热功率为RC.电源的输出功率为EIIrD.电源的效率为1-E答案AD解析电动机消耗的总功率为UI,选项A正确;电动机消耗的热功率为I2R,选项B错误;Ir电源的总功率为EI,电源的输出功率为EI-I2r,所以电源的效率为1-,选项C错误,DE正确.8.如图6所示,虚线a、b、c代表电场中的三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即Uab=Ubc,实线为一带正电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点,据此可知()图6A.三个等势面中,a的电势最高B.带电质点通过P点时的电势能较Q点大C.带电质点通过P点时的动能较Q点大D.带电质点通过P点时的加速度较Q点大答案ABD解析由于质点只受电场力作用,根据运动轨迹可知电场力指向运动轨迹的内侧即斜向右下方,由于质点带正电,因此电场线方向也指向右下方;电势能变化可以通过电场力做功情况判断;电场线和等势线垂直,且等势线密的地方电场线密,电场强度大.电荷所受电场力指向轨迹内侧,由于电荷带正电,因此电场线指向右下方,沿电场线电势降低,故a的电势最高,c 的电势最低,A正确.根据质点受力情况可知,从P到Q过程中电场力做正功,电势能减小,动能增大,故P点的电势能大于Q点的电势能,P点的动能小于Q点的动能,B正确,C错误.等势线密的地方电场线密,电场强度大,由题图可知P 点场强大于Q点场强,由牛顿第二定律可知,带电质点通过P点时的加速度较Q点大,D正确.故选A、B、D.9.在如图7所示的电路中,E为电源的电动势,r为电源的内电阻,R1、R2为可变电阻.在下列叙述的操作中,可以使灯泡L的亮度变暗的是()图7A.仅使R1的阻值增大B.仅使R1的阻值减小C.仅使R2的阻值增大D.仅使R2的阻值减小答案AD解析由“串反并同”可知要使灯泡变暗,则要求与其串联(包括间接串联)的器件阻值增大或与其并联(包括间接并联)的器件阻值减小,故A、D正确,B、C错误.10.如图8所示,足够长的U型光滑金属导轨平面与水平面成θ角(0<θ<90°),其中MN和PQ平行且间距为L,导轨平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,导轨电阻不计.金属棒ab由静止开始沿导轨下滑,并与两导轨始终保持垂直且良好接触,(来自: 小龙文档网:高中物理步步高)如棒接入电路的电阻为R,当流过ab棒某一横截面的电荷量为q时,ab棒速度的大小为v,则金属棒ab在这一过程中()图8A.运动的平均速度大小为v/2B.下滑位移的大小为qR/BLC.产生的焦耳热为qBLvD.机械能转化为内能答案BD三、实验题(本题共2小题,共16分)11.(8分)如图9所示为J0411多用电表示意图.其中A、B、C为三个可调节的部件.某同学在实验室中用它测量一阻值约为1 kΩ~3 kΩ的电阻.他测量的操作步骤如下:篇二:步步高2015高三物理(新课标)一轮讲义:4.3圆周运动第3课时圆周运动考纲解读 1.掌握描述圆周运动的物理量及其之间的关系.2.理解向心力公式并能应用;了解物体做离心运动的条件.1.[匀速圆周运动的条件和性质]质点做匀速圆周运动时,下列说法正确的是( )A.速度的大小和方向都改变B.匀速圆周运动是匀变速曲线运动C.当物体所受合力全部用来提供向心力时,物体做匀速圆周运动D.向心加速度大小不变,方向时刻改变答案CD解析匀速圆周运动的速度的大小不变,方向时刻变化,A错;它的加速度大小不变,但方向时刻改变,不是匀变速曲线运动,B错,D对;由匀速圆周运动的条件可知,C对. 2.[圆周运动的相关公式]关于质点做匀速圆周运动的下列说法正确的是( )v2A.由a=a与r成反比rB.由a=ω2r知,a与r成正比vC.由ω=知,ω与r成反比rD.由ω=2πn知,ω与转速n成正比答案Dv2解析由a=v一定时,a才与r成反比,如果v不一定,则a与r不成r反比,同理,只有当ω一定时,a才与r成正比;v一定时,ω与r成反比;因2π是定值,故ω与n成正比.3.[向心力来源分析]如图1所示,水平的木板B托着木块A一起在竖直平面内做匀速圆周运动,从水平位置a沿逆时针方向运动到最高点b的过程中()图1A.B对A的支持力越来越大B.B对A的支持力越来越小C.B对A的摩擦力越来越小D.B对A的摩擦力越来越大答案BC解析因做匀速圆周运动,所以其向心力大小不变,方向始终指向圆心,故对木块A,在a→b的过程中,竖直方向的分加速度向下且增大,而竖直方向的力是由A的重力减去B对A的支持力提供的,因重力不变,所以支持力越来越小,即A错,B对;在水平方向上A的加速度向左且减小,至b 时减为0,因水平方向的加速度是由摩擦力提供的,故B对A的摩擦力越来越小,所以C对,D错.4.[对离心现象的理解]下列关于离心现象的说法正确的是( )A.当物体所受的离心力大于向心力时产生离心现象B.做匀速圆周运动的物体,当它所受的一切力都突然消失后,物体将做背离圆心的圆周运动C.做匀速圆周运动的物体,当它所受的一切力都突然消失后,物体将沿切线做直线运动D.做匀速圆周运动的物体,当它所受的一切力都突然消失后,物体将做曲线运动答案 C解析物体只要受到力,必有施力物体,但“离心力”是没有施力物体的,故所谓的离心力是不存在的,只要物体所受合外力不足以提供其所需向心力,物体就做离心运动,故A 选项错;做匀速圆周运动的物体,当所受的一切力突然消失后,物体将沿切线做匀速直线运动,故B、D选项错,C选项对.一、描述圆周运动的物理量1.线速度:描述物体圆周运动快慢的物理量.Δs2πrv=ΔtT2.角速度:描述物体绕圆心转动快慢的物理量.Δθ2πωΔtT32πr1TT=.f4v24π2an=rω=ωv=r.rT25Fn=man. 2π6.相互关系:(1)v=r=.Tv24π22(2)an=rω=ωv==4π2f2r.rTv24π22(3)Fn=man=m=mω=22.rT二、匀速圆周运动和非匀速圆周运动1.匀速圆周运动(1) .(2) (3)质点做匀速圆周运动的条件合力大小不变,方向始终与速度方向垂直且指向圆心.2.非匀速圆周运动(1) (2)合力的作用①合力沿速度方向的分量Ft产生切向加速度,Ft=mat,它只改变速度的方向.②合力沿半径方向的分量Fn产生向心加速度,Fn=man,它只改变速度的大小.三、离心运动1 2.受力特点(如图2所示)图2(1)当F=2时,物体做匀速圆周运动.(2)当F=0(3)当F<2时,物体逐渐远离圆心,F为实际提供的向心力.(4)当Fmrω2时,物体逐渐向圆心靠近,做向心运动.考点一描述圆周运动的物理量的求解1.对公式v=ωr的理解当r一定时,v与ω成正比.当ω一定时,v与r成正比.当v一定时,ω与r成反比.v22.对a=ω2r=ωv的理解r在v一定时,a与r成反比;在ω一定时,a与r成正比.特别提醒在讨论v、ω、r之间的关系时,应运用控制变量法.例1 如图3所示,轮O1、O3固定在同一转轴上,轮O1、O2用皮带连接且不打滑.在O1、O2、O3三个轮的边缘各取一点A、B、C,已知三个轮的半径比r1∶r2∶r3=2∶1∶1,求:图3(1)A、B、C三点的线速度大小之比vA∶vB∶vC;(2)A、B、C三点的角速度之比ωA∶ωB∶ωC;(3)A、B、C三点的向心加速度大小之比aA∶aB∶aC.解析(1)令vA=v,由于皮带转动时不打滑,所以vB=v.因ωA=ωC,由公式v=ωr知,1当角速度一定时,线速度跟半径成正比,故vC=v,所以vA∶vB∶vC=2∶2∶1.2v(2)令ωA=ω,由于共轴转动,所以ωC=ω.因vA=vB,由公式ω=知,当线速度一定r时,角速度跟半径成反比,故ωB=2ω.所以ωA∶ωB∶ωC=1∶2∶1.v2(3)令A点向心加速度为aA=a,因vA=vB,由公式a=r 速度跟半径成反比,所以aB=2a.又因为ωA=ωC,由公式a=ω2r知,当角速度一定时,1向心加速度跟半径成正比,故aC=.所以aA∶aB∶aC=2∶4∶1.2答案(1)2∶2∶1 (2)1∶2∶1 (3)2∶4∶11.高中阶段所接触的传动主要有:(1)皮带传动(线速度大小相等);(2)同轴传动(角速度相等);(3)齿轮传动(线速度大小相等);(4)摩擦传动(线速度大小相等).2.传动装置的特点:(1)同轴传动:固定在一起共轴转动的物体上各点角速度相同;(2)皮带传动、齿轮传动和摩擦传动:皮带(或齿轮)传动和不打滑的摩擦传动的两轮边缘上各点线速度大小相等.突破训练1 如图4所示是一个玩具陀螺,a、b和c是陀螺表面上的三个点.当陀螺绕垂直于地面的轴线以角速度ω稳定旋转时,下列表述正确的是()图4A.a、b和c三点的线速度大小相等B.b、c两点的线速度始终相同C.b、c两点的角速度比a点的大D.b、c两点的加速度比a点的大答案 D解析当陀螺绕垂直于地面的轴线以角速度ω稳定旋转时,a、b和c三点的角速度相同,a半径小,线速度要比b、c的小,A、C错;b、c两点的线速度大小始终相同,但方向不相同,B错;由a=ω2r可得b、c两点的加速度比a点的大,D对.考点二圆周运动中的动力学分析1.向心力的来源向心力是按力的作用效果命名的,可以是重力、弹力、摩擦力等各种力,也可以是几个力的合力或某个力的分力,因此在受力分析中要避免再另外添加一个向心力.2.向心力的确定(1)确定圆周运动的轨道所在的平面,确定圆心的位置.(2)分析物体的受力情况,找出所有的力沿半径方向指向圆心的合力,就是向心力.图5例2 (2013·重庆·8)如图5所示,半径为R的半球形陶罐,固定在可以绕竖直轴旋转的水平转台上,转台转轴与过陶罐球心O的对称轴OO′重合.转台以一定角速度ω匀速旋转,一质量为m的小物块落入陶罐内,经过一段时间后,小物块随陶罐一起转动且相对罐壁静止,它和O点的连线与OO′之间的夹角θ为60°,重力加速度大小为g. (1)若ω=ω0,小物块受到的摩擦力恰好为零,求ω0;篇三:步步高2015高三物理(新课标)一轮讲义:4.2平抛运动第2课时平抛运动考纲解读 1.掌握平抛运动的特点和性质.2.掌握研究平抛运动的方法,并能应用解题.1.[对平抛运动性质和特点的理解]关于平抛运动,下列说法错误的是( )A.平抛运动是一种在恒力作用下的曲线运动B.平抛运动的轨迹为抛物线,速度方向时刻变化,加速度方向也时刻变化C.做平抛运动的物体在Δt时间内速度变化量的方向可以是任意的D.做平抛运动的物体的初速度越大,在空中的运动时间越长答案BCD解析做平抛运动的物体只受重力作用,加速度为g恒定,任意时间内速度变化量的方向竖直向下(Δv=gt),运动时间由抛出时的高度决定,选项B、C、D错误.2.[斜抛运动的特点]做斜上抛运动的物体,到达最高点时( )A.速度为零,加速度向下B.速度为零,加速度为零C.具有水平方向的速度和竖直向下的加速度D.具有水平方向的速度和加速度答案 C解析斜上抛运动可以分解为水平方向的匀速直线运动和竖直上抛运动.因物体只受重力,且方向竖直向下,所以水平方向的分速度不变,竖直方向上的加速度也不变,所以只有C选项正确.3.[用分解思想处理类平抛运动问题]如图1所示,两个足够大的倾角分别为30°、45°的光滑斜面放在同一水平面上,两斜面间距大于小球直径,斜面高度相等,有三个完全相同的小球a、b、c,开始均静止于斜面同一高度处,其中b小球在两斜面之间.若同时释放a、b、c小球到达该水平面的时间分别为t1、t2、t3.若同时沿水平方向抛出,初速度方向如图所示,到达水平面的时间分别为t1′、t2′、t3′.下列关于时间的关系不正确的是()图1A.t1t3t2 B.t1=t1′、t2=t2′、t3=t3′ C.t1′t3′t2′ D.t1<t1′、t2<t2′、t3<t3′ 答案Dh18h122解析由静止释放三个小球时对a:gsin 30°·t2.对b:h=2,则1,则t1=sin 30°2g22hh14h2t2.对c:=gsin 45°·t2t1t3t2.当平抛三个小球时,小球b2=3,则t3gsin 45°2g做平抛运动,小球a、c在斜面内做类平抛运动.沿斜面方向的运动同第一种情况,所以t1=t1′,t2=t2′,t3=t3′.故选D.一、平抛运动1.性质:加速度为重力加速度g2.基本规律:以抛出点为原点,水平方向(初速度v0方向)为x轴,竖直向下方向为y轴,建立平面直角坐标系,则:(1)vxx1(2)vy=gt,位移y=gt2.2vygt(3)合速度:v=vx+vy,方向与水平方向的夹角为θ,则tan θ==. x0ygt(4)合位移:s=x+y,方向与水平方向的夹角为α,tan α=x2v0二、斜抛运动1.运动性质加速度为g的匀变速曲线运动,轨迹为抛物线.2.基本规律(以斜向上抛为例说明,如图2所示)图2(1)水平方向:v0x=vF合x=0. (2)竖直方向:v0y=v,F合y=mg.考点一平抛运动的基本规律1.飞行时间:由t=2.水平射程:x=v0t=v0素无关.h,与初速度v0无关.g,即水平射程由初速度v0和下落高度h共同决定,与其他因g3.落地速度:vt=vx+vyv0+2gh,以θ表示落地速度与x轴正方向的夹角,有tan θvy2gh=,所以落地速度也只与初速度v0和下落高度h有关.x0 4.速度改变量:因为平抛运动的加速度为重力加速度g,所以做平抛运动的物体在任意相等时间间隔Δt内的速度改变量Δv=gΔt相同,方向恒为竖直向下,如图3所示.图35.两个重要推论(1)做平抛(或类平抛)运动的物体任一时刻的瞬时速度的反向延长线一定通过此时水平位移的中点,如图4中A点和B点所示.图4(2)做平抛(或类平抛)运动的物体在任意时刻任一位置处,设其速度方向与水平方向的夹角为α,位移与水平方向的夹角为θ,则tan α=2tan θ.例 1 有一项人体飞镖项目,可将该运动简化为以下模型(如图5所示):手握飞镖的小孩用一根不可伸长的细绳系于天花板下,在A处被其父亲沿垂直细绳方向推出,摆至最低处B时小孩松手,飞镖依靠惯性沿BC飞出命中竖直放置的圆形靶的靶心O,圆形靶的最高点C与B点在同一高度,A、B、C三点处在同一竖直平面内,且BC与圆形靶平面垂直.已知小孩质量为m,细绳长为L,B、C两点之间的距离为d,靶的半径为R,A、B 两点之间的高度差为h.不计空气阻力,小孩和飞镖均可视为质点,重力加速度为g.图5(1)求小孩在A处被推出时的初速度大小;(2)如果飞镖脱手时沿BC方向速度不变,但由于小孩手臂的水平抖动使其获得了一个垂直于BC的水平速度v1,要让飞镖能够击中圆形靶,求v1的取值范围.解析(1)设飞镖从B点平抛运动到O点的时间为t,从B 点抛出的速度为v,则有d=vt 1R=gt22由机械能守恒定律得121mv0+mgh=v2 22联立以上三式解得v0=-2gh 2R(2)因BC方向的速度不变,则从B到靶的时间t不变,竖直方向上的位移仍为R,则靶上的击中点一定与靶心O在同一高度上,则垂直于BC的水平位移一定小于R,因此有v1t<R 可得v1< 答案(1)22gh (2)v1< 2R2“化曲为直”思想——平抛运动的基本求解方法平抛运动的三种分解思路(1)分解速度:v合=vx+vy=v0+?gt?1y(2)分解位移:x=v0t,y=gt2,tan θ=2x(3)分解加速度突破训练1 如图6,从半径为R=1 m的半圆AB上的A 点水平抛出一个可视为质点的小球,经t=0.4 s小球落到半圆上,已知当地的重力加速度g=10 m/s2,则小球的初速度v0可能为( )图6A.1 m/s B.2 m/s C.3 m/s D.4 m/s 答案AD1解析由于小球经0.4 s落到半圆上,下落的高度h=2=0.8 m,位置可能有两处,如2图所示.第一种可能:小球落在半圆左侧,v0t=RR-h=0.4 m,v0=1 m/s 第二种可能:小球落在半圆右侧,v0t=RR-h,v0=4 m/s,选项A、D正确.考点二斜面上的平抛运动问题斜面上的平抛运动问题是一种常见的题型,在解答这类问题时除要运用平抛运动的位移和速度规律,还要充分运用斜面倾角,找出斜面倾角同位移和速度与水平方向夹角的关系,从而使问题得到顺利解决.常见的模型如下:例2 如图7所示,一名跳台滑雪运动员经过一段时间的加速滑行后从O点水平飞出,经过3 s落到斜坡上的A点.已知O点是斜坡的起点,斜坡与水平面的夹角θ=37°,运动员的质量m=50 kg.不计空气阻力(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8;g取10 m/s2).求:。

高二步步高3-1物理第三章 学案4

高二步步高3-1物理第三章  学案4

学案4 磁场对运动电荷的作用——洛伦兹力[学习目标定位] 1.能从安培力的计算公式推导出洛伦兹力的计算公式.2.会计算洛伦兹力的大小,会判断洛伦兹力的方向.3.会用公式F 洛=q v B 推导带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的半径公式、周期公式,并会应用它们解决有关问题.一、洛伦兹力1.洛伦兹力:运动电荷在磁场中受到的磁场力,称为洛伦兹力.2.洛伦兹力的大小:电荷量为q 的运动电荷所受到的洛伦兹力为F 洛=q v B .当电荷的速度方向和磁场方向平行时,运动电荷所受洛伦兹力为零.3.洛伦兹力的方向,可用左手定则判断.正电荷所受洛伦兹力的方向与B 、v 的关系如图1表示,若带电粒子是负电荷,则受力方向与正电荷的受力方向相反.图1二、带电粒子在磁场中的运动1.当一个带电粒子垂直射入匀强磁场中时,洛伦兹力的方向总跟粒子运动的速度方向垂直.所以洛伦兹力对运动电荷不做功(填“做功”或“不做功”),它不会改变带电粒子速度的大小,只改变粒子运动的方向, 带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动.2.由q v B =m v 2R 得,带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的半径R =m v qB,进一步得周期T =2πm qB .一、洛伦兹力的方向[问题设计] 如图2所示,一个阴极射线管的两个电极之间加上高电压后,就会在旁边的荧光屏上看到一条亮线.它显示出了电子运动的路径.将阴极射线管置入磁场中,会看到电子束偏转.那么,电子束偏转方向与磁场方向、电子束运动方向的关系满足怎样的规律?图2答案 左手定则[要点提炼]1.洛伦兹力的方向可以根据左手定则来判断,四指所指的方向为正电荷的运动方向(或为负电荷运动的反方向),拇指所指的方向就是运动的正电荷(负电荷)在磁场中所受洛伦兹力的方向.负电荷受力的方向与同方向运动的正电荷受力的方向相反.2.洛伦兹力的方向与电荷运动方向和磁场方向都垂直,即洛伦兹力的方向总是垂直于v 和B 所决定的平面(但v 和B 的方向不一定垂直).二、洛伦兹力的大小[问题设计] 如图3所示,磁场的磁感应强度为B .设磁场中有一段长度为L 的通电导线,横截面积为S ,单位体积中含有的自由电荷数为n ,每个自由电荷的电荷量为q 且定向运动的速度都是v .图3(1)导线中的电流是多少?导线在磁场中所受安培力多大?(2)长为L 的导线中含有的自由电荷数为多少?电荷定向运动时所受洛伦兹力的矢量和,在宏观上表现为导线所受的安培力.则每个自由电荷所受洛伦兹力多大?答案 (1)I =nq v S F 安=ILB =nq v SLB(2)N =nSL F 洛=F 安N=q v B [要点提炼]1.安培力是导体中所有定向移动的的自由电荷受到的洛伦兹力的宏观表现.而洛伦兹力是安培力的微观本质.2.洛伦兹力的大小:F =q v B sin θ,θ为电荷运动的方向与磁感应强度方向的夹角.(1)当电荷运动方向与磁场方向垂直时:F =q v B ;(2)当电荷运动方向与磁场方向平行时:F =0;(3)当电荷在磁场中静止时:F =0.三、带电粒子在磁场中的运动[问题设计]1.一个带电粒子,在磁感应强度为B 的匀强磁场中以速度v 垂直磁场方向开始运动,这个粒子将做什么运动?答案 由左手定则可以判断,这个带电粒子在匀强磁场中所受的洛伦兹力的方向垂直于磁场方向和粒子运动方向所决定的平面,由此可以看出洛伦兹力F 洛总是垂直于速度v 的方向,且洛伦兹力总在一个平面内,故这个带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动.2.一个质量为m 、带电荷量为q 的粒子,在磁感应强度为B 的匀强磁场中,以速度v 做匀速圆周运动,你能计算出它做圆周运动的轨道半径R 和周期T 吗?答案 因做匀速圆周运动的向心力为洛伦兹力F 洛=q v B故有q v B =m v 2R带电粒子做圆周运动的半径:R =m v qB周期:T =2πR v =2πm qB. [要点提炼]1.带电粒子所受洛伦兹力与速度方向垂直,只改变速度方向,不改变速度大小,对运动电荷不做功.2.沿着与磁场垂直的方向射入磁场中的带电粒子,在匀强磁场中做匀速圆周运动.向心力为洛仑兹力F =q v B ,由q v B =m v 2r 可知半径r =m v Bq ,又T =2πr v ,所以T =2πm Bq. [延伸思考] 由r =m v Bq知同一带电粒子,在同一匀强磁场中,半径r 会随着速度的增大而增大,它的周期也会随着速度的增大而增大吗?答案 不会.由T =2πr v ,得出T =2πm Bq与速度无关.一、洛伦兹力的方向和大小例1 如图4所示,各图中的匀强磁场的磁感应强度均为B ,带电粒子的速率均为v ,带电荷量均为q .试求出图中带电粒子所受洛伦兹力的大小,并指出洛伦兹力的方向.图4解析 (1)因v ⊥B ,所以F =q v B ,方向垂直v 指向左上方.(2)v 与B 的夹角为30°,将v 分解成垂直磁场的分量和平行磁场的分量,v ⊥=v sin 30°,F=q v B sin 30°=12q v B .方向垂直纸面向里. (3)由于v 与B 平行,所以不受洛伦兹力.(4)v 与B 垂直,F =q v B ,方向垂直v 指向左上方.答案 (1)q v B 垂直v 指向左上方(2)12q v B 垂直纸面向里 (3)不受洛伦兹力(4)q v B 垂直v 指向左上方二、带电粒子在磁场中的圆周运动例2 (2012·广东·15)质量和电荷量都相等的带电粒子M 和N ,以不同的速率经小孔S 垂直进入匀强磁场,运行的半圆轨迹如图5中虚线所示.下列表述正确的是( )图5A .M 带负电,N 带正电B .M 的速率小于N 的速率C .洛伦兹力对M 、N 做正功D .M 的运行时间大于N 的运行时间解析 由左手定则知M 带负电,N 带正电,选项A 正确;带电粒子在磁场中做匀速圆周运动且向心力F 向=F 洛,即m v 2r =q v B 得r =m v qB,因为M 、N 的质量、电荷量都相等,且r M >r N ,所以v M >v N ,选项B 错误;M 、N 运动过程中,F 洛始终与v 垂直,F 洛不做功,选项C 错误;由T =2πm qB知M 、N 两粒子做匀速圆周运动的周期相等且在磁场中的运动时间均为T 2,选项D 错误. 答案 A三、有关洛伦兹力的综合问题分析例3 一个质量为m =0.1 g 的小滑块,带有q =5×10-4C 的电荷量,放置在倾角α=30°的光滑斜面上(绝缘),斜面固定且置于B =0.5 T 的匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里,如图6所示,小滑块由静止开始沿斜面滑下,斜面足够长,小滑块滑至某一位置时,要离开斜面(g 取10 m/s 2).求:图6(1)小滑块带何种电荷?(2)小滑块离开斜面时的瞬时速度多大?(3)该斜面长度至少多长?解析 (1)小滑块在沿斜面下滑的过程中,受重力mg 、斜面支持力N 和洛伦兹力F 作用,如图所示,若要使小滑块离开斜面,则洛伦兹力F 应垂直斜面向上,根据左手定则可知,小滑块应带负电荷.(2)小滑块沿斜面下滑的过程中,由平衡条件得F +N =mg cos α,当支持力N =0时,小滑块脱离斜面.设此时小滑块速度为v max ,则此时小滑块所受洛伦兹力F =q v max B ,所以v max =mg cos αqB =0.1×10-3×10×325×10-4×0.5m/s ≈3.5 m/s(3)设该斜面长度至少为l ,则小滑块离开斜面的临界情况为小滑块刚滑到斜面底端时.因为下滑过程中只有重力做功,由动能定理得mgl sin α=12m v 2max-0,所以斜面长至少为l =v 2max 2g sin α=(3.5)22×10×0.5m ≈1.2 m 答案 (1)负电荷 (2)3.5 m/s (3)1.2 m规律总结 1.带电物体在磁场或电场中运动的分析方法和分析力学的方法一样,只是比力学多了洛伦兹力和电场力.2.对带电粒子受力分析求合力,若合力为零,粒子做匀速直线运动或静止;若合力不为零,粒子做变速直线运动,再根据牛顿第二定律分析粒子速度变化情况.1.(对洛伦兹力方向的判定)如图所示,带负电的粒子在匀强磁场中运动.关于带电粒子所受洛伦兹力的方向,下列各图中判断正确的是( )答案 A解析 本题考查了左手定则的应用,根据左手定则即可正确判断磁场、运动方向、洛伦兹力三者之间的关系,特别注意的是四指指向和正电荷运动方向相同和负电荷运动方向相反.根据左手定则可知A 图中洛伦兹力方向应该向下,故A 正确;B 图中洛伦兹力方向向上,故B 错误;C 图中所受洛伦兹力方向向里,故C 错误;D 图中受洛伦兹力方向向外,故D 错误.故选A.2.(对洛伦兹力公式的理解)一带电粒子在匀强磁场中沿着磁感线方向运动,现将该磁场的磁感应强度增大一倍,则带电粒子受到的洛伦兹力( )A .增大两倍B .增大一倍C .减小一半D .依然为零答案 D解析 本题考查了洛伦兹力的计算公式F =q v B ,注意公式的适用条件.若粒子速度方向与磁场方向平行,洛伦兹力为零,故A 、B 、C 错误,D 正确.3.(带电粒子在磁场中的圆周运动)在匀强磁场中,一个带电粒子做匀速圆周运动,如果又垂直进入另一磁感应强度是原来的磁感应强度2倍的匀强磁场,则( )A .粒子的速率加倍,周期减半B .粒子的速率不变,轨道半径减半C .粒子的速率减半,轨道半径为原来的四分之一D .粒子的速率不变,周期减半答案 BD解析 洛伦兹力不改变带电粒子的速率,A 、C 错.由R =m v qB ,T =2πm qB知:磁感应强度加倍时,轨道半径减半、周期减半,故B 、D 正确.4. (洛伦兹力作用下的综合问题分析)如图7所示,ABC 为竖直平面内的光滑绝缘轨道,其中AB 为倾斜直轨道,BC 为与AB 相切的圆形轨道,并且圆形轨道处在匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里.质量相同的甲、乙、丙三个小球中,甲球带正电、乙球带负电、丙球不带电.现将三个小球在轨道AB 上分别从不同高度处由静止释放,都恰好通过圆形轨道的最高点,则( )图7A .甲球的释放位置比乙球的高B .运动过程中三个小球的机械能均保持不变C .经过最高点时,三个小球的速度相等D .经过最高点时,甲球的速度最小答案 AB解析 在整个过程中,洛伦兹力不做功,机械能守恒,所以B 正确;在最高点时,甲球受洛伦兹力向下,乙球受的洛伦兹力向上,而丙球不受洛伦兹力,即三球在最高点所受合力不同,根据牛顿第二定律和圆周运动公式可知F =m v 2r,三球的速度不相等,甲球速度最大,所以C 、D 错误.甲球的速度最大,因机械能守恒,故甲球释放时的高度最高,所以A 正确;题组一 对洛伦兹力方向的判定1.在以下几幅图中,对洛伦兹力的方向判断不正确...的是( )答案 C2.一束混合粒子流从一发射源射出后,进入如图1所示的磁场,分离为1、2、3三束,则下列判断正确的是()图1A.1带正电B.1带负电C.2不带电D.3带负电答案ACD解析根据左手定则,带正电的粒子向左偏,即1;不偏转说明不带电,即2;带负电的粒子向右偏,即3,因此答案为A、C、D.3.在学校操场的上空停着一个热气球,从它底部脱落一个塑料小部件,下落过程中由于和空气摩擦而带负电,如果没有风,那么它的着地点会落在热气球正下方地面位置的() A.偏东B.偏西C.偏南D.偏北答案 B解析在北半球,地磁场在水平方向上的分量方向是水平向北,塑料小部件带负电,根据左手定则可得塑料小部件受到向西的洛伦兹力,故向西偏转,B正确.4.显像管原理的示意图如图2所示,当没有磁场时,电子束将打在荧光屏正中的O点,安装在管径上的偏转线圈可以产生磁场,使电子束发生偏转.设垂直纸面向里的磁场方向为正方向,若使电子打在荧光屏上的位置由a点逐渐移动到b点,下列变化的磁场能够使电子发生上述偏转的是()图2答案 A解析电子偏转到a点时,根据左手定则可知,磁场方向垂直纸面向外,对应的B-t图的图线就在t轴下方;电子偏转到b点时,根据左手定则可知,磁场方向垂直纸面向里,对应的B-t图的图线应在t轴上方,A正确.题组二对洛伦兹力特点及公式的理解应用5.一个运动电荷在某个空间里没有受到洛伦兹力的作用,那么()A.这个空间一定没有磁场B.这个空间不一定没有磁场C.这个空间可能有方向与电荷运动方向平行的磁场D.这个空间可能有方向与电荷运动方向垂直的磁场答案BC解析由题意,运动电荷在某个空间里没有受到洛伦兹力,可能空间没有磁场,也可能存在磁场,磁场方向与电荷运动方向平行.故A错误,B、C正确.若磁场方向与电荷运动方向垂直,电荷一定受到洛伦兹力,不符合题意,故D错误.故选B、C.6.如图3所示,一束电子流沿管的轴线进入螺线管,忽略重力,电子在管内的运动应该是()图3A.当从a端通入电流时,电子做匀加速直线运动B.当从b端通入电流时,电子做匀加速直线运动C.不管从哪端通入电流,电子都做匀速直线运动D.不管从哪端通入电流,电子都做匀速圆周运动答案 C解析电子的速度v∥B,F洛=0,电子做匀速直线运动.7.关于带电粒子在匀强电场和匀强磁场中的运动,下列说法中正确的是()A.带电粒子沿电场线方向射入,则电场力对带电粒子做正功,粒子动能一定增加B.带电粒子垂直于电场线方向射入,则电场力对带电粒子不做功,粒子动能不变C.带电粒子沿磁感线方向射入,洛伦兹力对带电粒子做正功,粒子动能一定增加D.不管带电粒子怎样射入磁场,洛伦兹力对带电粒子都不做功,粒子动能不变答案 D解析带电粒子在电场中受到的电场力F=qE,只与电场有关,与粒子的运动状态无关,做功的正负由θ角(力与位移方向的夹角)决定.对选项A,只有粒子带正电时才成立;垂直射入匀强电场的带电粒子,不管带电性质如何,电场力都会做正功,动能增加.带电粒子在磁场中的受力——洛伦兹力F′=q v B sin θ,其大小除与运动状态有关,还与θ角(磁场方向与速度方向之间的夹角)有关,带电粒子沿平行磁感线方向射入,不受洛伦兹力作用,粒子做匀速直线运动.在其他方向上由于洛伦兹力方向始终与速度方向垂直,故洛伦兹力对带电粒子始终不做功.综上所述,正确选项为D.8.有一个带正电荷的离子,沿垂直于电场的方向射入带电平行板的匀强电场,离子飞出电场后的动能为E k.当在带电平行板间再加入一个垂直纸面向里的如图4所示的匀强磁场后,离子飞出电场后的动能为E k′,磁场力做功为W,则下列判断正确的是()图4A.E k<E k′,W=0 B.E k>E k′,W=0C.E k=E k′,W=0 D.E k>E k′,W>0答案 B解析磁场力即洛伦兹力,不做功,故W=0,D错误;有磁场时,带正电的粒子受到洛伦兹力的作用使其所受的电场力做功减少,故B选项正确.题组三带电粒子在磁场中的运动9.如果一带电粒子匀速进入一个磁场,除磁场力外不受其他任何力的作用,则带电粒子在磁场中可能做()A.匀速运动B.平抛运动C.匀加速直线运动D.变速曲线运动答案AD解析如果粒子运动方向与磁场方向平行,则它不会受到洛伦兹力,做匀速运动,A正确.在其他情况下,洛伦兹力的方向总与速度方向垂直,速度大小不变,但方向变化,所以只能做变速曲线运动,D正确.粒子的加速度方向时刻改变,所以不能做匀加速直线运动和平抛运动,B、C均错误.故选A、D.10.有三束粒子,分别是质子(p)、氚核(31H)和α粒子(42He)束,如果它们以相同的速度沿垂直于磁场的方向射入匀强磁场(磁场方向垂直纸面向里),在下面所示的四个图中,能正确表示出这三束粒子运动轨迹的是()答案 C11.如图5所示,a 和b 带电荷量相同,以相同动能从A 点射入磁场,在匀强磁场中做圆周运动的半径r a =2r b ,则可知(重力不计)( )图5A .两粒子都带正电,质量比m a /m b =4B .两粒子都带负电,质量比m a /m b =4C .两粒子都带正电,质量比m a /m b =1/4D .两粒子都带负电,质量比m a /m b =1/4 答案 B解析 由于q a =q b 、E k a =E k b ,动能E k =12m v 2和粒子偏转半径r =m v qB ,可得m =r 2q 2B 22E k ,可见m 与半径r 的平方成正比,故m a ∶m b =4∶1,再根据左手定则判知两粒子都带负电,故选B.12.已知氢核与氦核的质量之比m 1∶m 2=1∶4,电荷量之比q 1∶q 2=1∶2,当氢核与氦核以v 1∶v 2=4∶1的速度,垂直于磁场方向射入磁场后,分别做匀速圆周运动,则氢核与氦核半径之比r 1∶r 2=______________,周期之比T 1∶T 2=__________. 答案 2∶1 1∶2解析 带电粒子射入磁场后受洛伦兹力作用做匀速圆周运动,所以洛伦兹力提供向心力,即q v B =m v 2r ,得:r =m v qB ,所以r 1∶r 2=m 1v 1q 1B ∶m 2v 2q 2B =2∶1同理,因为周期T =2πmqB ,所以T 1∶T 2=2πm 1q 1B ∶2πm 2q 2B=1∶213.如图6所示,在x 轴上方有磁感应强度大小为B ,方向垂直纸面向里的匀强磁场.x 轴下方有磁感应强度大小为B /2,方向垂直纸面向外的匀强磁场.一质量为m 、电荷量为-q 的带电粒子(不计重力),从x 轴上O 点以速度v 0垂直x 轴向上射出.求:图6(1)射出之后经多长时间粒子第二次到达x 轴? (2)粒子第二次到达x 轴时到O 点的距离.答案 (1)3πmqB (2)6m v 0qB解析 粒子射出后受洛伦兹力做匀速圆周运动,运动半个圆周后第一次到达x 轴,以向下的速度v 0进入x 轴下方磁场,又运动半个圆周后第二次到达x 轴.如图所示. (1)由牛顿第二定律q v 0B =m v 20R① T =2πR v 0②得T 1=2πm qB ,T 2=4πmqB ,粒子第二次到达x 轴需时间 t =12T 1+12T 2=3πmqB. (2)由①式可知R 1=m v 0qB ,R 2=2m v 0qB ,粒子第二次到达x 轴时到O 点的距离 x =2R 1+2R 2=6m v 0qB.14.一细棒处于磁感应强度为B 的匀强磁场中,棒与磁场垂直,磁场方向垂直纸面向里,如图7所示,棒上套一个可在其上滑动的带负电的小环c ,小环质量为m ,电荷量为q ,环与棒间无摩擦.让小环从静止滑下,下滑中某时刻环对棒的作用力恰好为零,则此时环的速度为多大?图7答案mg cos θqB解析 小环沿棒下滑,对环进行受力分析可知,当环对棒的作用力为零时如图所示,其所受洛伦兹力大小F 洛=q v B ,方向垂直于棒斜向上,应有F 洛=mg cos θ,得v =mg cos θqB.。

高二步步高3-1物理第三章 学案1

高二步步高3-1物理第三章   学案1

磁极间距较大,相互斥力小, 容易脱落,C 应用
题组二 对安 定则的理解 7.如
3 所示 电流产生磁场的 布 , 确的 布
是(
)
3 A. 答案 C 解析 安 定则可以判断出直线电流产生的磁场方向, 确, 错误. 和 确.故 确选项 C. 形电 B. C. D.
流,注意让弯曲的四指指向电流的方向,可判断出 错误, 8.安 子电流假说的实验 础是( )
A.软铁被磁 的实验 B.奥 特通电导线周围存在磁场 C.直线电流的磁场 形电流的磁场相 条形磁铁的磁场相
D.通电螺线管外部的磁场 答案 D
解析 安
子电流假说的内容是安 认 在原子、
子等物质微粒的内部,存在着一种
形电流—— 子电流,使每个微粒成 微小的磁体,安 是 于通电螺线管外部的磁场 条 形磁铁的磁场相似, 出了著 的 子电流假说,所以其假说的实验 础是通电螺线管外部 的磁场 条形磁铁的磁场相似,D 对,A、B、C 错. 9.当接通电源 ,小磁针 A 按如 4 所示方向 动,则( )
4 A.小磁针 B 的 N 极向纸外转 B.小磁针 B 的 N 极向纸里转 C.小磁针 B 转动
D.因电流未标出,所以无法判断小磁针 B 如何转动 答案 A 解析 小磁针 A 的 N 极 动方向知,螺线管的左侧 S 极,右侧 N 极, 右手螺旋定 确. )
则判断小磁针 B 处的磁场方向向外,小磁针 N 极 力方向 该处磁场方向一致.故 A 10.如 5 所示,若一束电子沿 y 轴 方向移动,则在 z 轴 某 A 的磁场方向应该(
5 A.沿 x 轴的 方向 B.沿 x 轴的负方向 C.沿 z 轴的 方向 D.沿 z 轴的负方向 答案 B 解析 电子沿 y 轴 方向移动,相当于电流方向沿 y 轴负方向移动,根据安 定则可判断在 z轴 A 点的磁场方向应该沿 x 轴的负方向.故选项 B 确. 形电流 I 引

高二步步高3-1物理第三章 学案2

高二步步高3-1物理第三章  学案2

磁场就会对通电直导线有安培力的作用
如果有两条
相互 行、距离很 的通电直导线 如图 3 所示 观察、分析所发生的 象 并在图 4 中标 出导线所 安培力的方向
图3
图4 安培
答案 若两直导线通入异向电流 相互排斥 通入同向电流 相互吸引 在(a)图中 定 判断 I1 电流产生的磁场在 I2 位置的方向向 再 手定 判断 I2

二、安培力作用下的物体运动方向问题 例2 自 如图 7 所示 把一 力 计的通电直导线水平放在蹄形磁铁两极的 往 看)( 方 导线 以 )
转动 当导线通入图示方向电流 I 时 导线的 动情况是(
图7 A B 时针转动 同时 降 时针转动 同时 升
C 逆时针转动 同时 降 D 逆时针转动 同时 升 解析 画出蹄形磁铁的两条磁感线 在磁感线 电流相交处分别 一小段 电流 如图中的 BC、AD 两段 手定则 知 AD 段 的安培力垂直 故导线将绕轴线 OO′ 时 手定则 知 导线 动 即答案为 A.
(2)当通电导线 磁场方向垂直时 磁场对通电导线的安培力的大小 导线长度和电流大小都 成 2 比 比例系数用 B 表示(B 手定 导线所在位置的磁场 弱有关) 公式 F ILB.
伸出 手 四指并拢 使大拇指和其余四指垂直 并且都跟手掌在同一平面内 大拇指所指方向就是通电导线所 安培力
让磁感线垂直穿过手心 四指指向沿电流方向 的方向(如图 1 所示)
(1)F1 F0 是通电导线 随着电流的增大 F2
(3) 加了一块磁铁相当于在磁场中的导线长度增加了 在电流 In 相同的情况
综合来看 通电导线 磁场垂直时 磁场对电流的作用力大小 导线的长度及电流都成 比 [要点提炼] 1 安培力的大小 其中 B 为比例系数(即 一节要学到

【步步高】2014高考物理大一轮复习讲义第三章章末限时练(含解析)新人教版

【步步高】2014高考物理大一轮复习讲义第三章章末限时练(含解析)新人教版

以乘客处于失重状态,选项 A 错误,选项 B 正确.
7.如图 6 所示为粮袋的传送装置,已知 AB间长度为 L,传送带与
水平方向的夹角为 θ ,工作时其运行速度为 v,粮袋与传送带间
的动摩擦因数为 μ ,正常工作时工人在 A 点将粮袋放到运行中
的传送带上,关于粮袋从 A 到 B 的运动,以下说法正确的是
9 所示是该同学探究小
车加速度与力的关系的实验装置, 他将光电门固定在水平轨道上的 B 点,用不同重物通
过细线拉同一小车,每次小车都从同一位置
A 由静止释放.
图9
(1) 若用游标卡尺测出光电门遮光条的宽度
d 如图 10 所示,则 d= ________ cm;实验
时将小车从图示位置由静止释放,由数字计时器读出遮光条通过光电门的时间
及恢复,即弹力不变,由牛顿第二定律,对物块
5 A有: F-GA= mAaA,解得: aA= 6g,方向
5
竖直向上;对 B有: FBC+ GB= mBaB,解得: aB= 3g,方向竖直向下;剪断细绳的瞬间
C的
受力不变,其加速度为零. C 选项正确.
4.在水平地面上运动的小车车厢底部有一质量为
m1 的木块,木块和
答案 D
解析 系统静止时,其合力为零,对系统受力分析,如图所示.
系统水平方向不受弹簧的作用力,即弹簧处于原长状态,选项
A 错误;当小车沿斜面加速上升时,仍对系统受力分析,如图
所示.由图中关系可知:弹簧对斜面应有水平向右的拉力,即弹簧处于伸长状态,可以
将弹簧换成细绳,选项 B、C 错误,选项 D 正确.
光电门时的速度 v,通过描点作出线性图象,研究小车加速度与力的关系.处理数据时 应作出 ________( 选填“ v- 1-m”或“ v2-m”) 图象;

2014年《步步高》高中物理配套Word版文档(人教选修3-1)第三章 学案7

2014年《步步高》高中物理配套Word版文档(人教选修3-1)第三章  学案7

学案7 习题课:带电粒子在磁场或复合场中的运动一、带电粒子在有界磁场中的运动1.解决带电粒子在有界磁场中运动问题的方法可总结为:(1)画轨迹(草图);(2)定圆心;(3)几何方法求半径. 2.几个有用的结论:(1)粒子进入单边磁场时,进、出磁场具有对称性,如图2(a)、(b)、(c)所示.图2(2) 在圆形磁场区域内,沿径向射入的粒子,必沿径向射出,如图(d)所示. (3)当速率一定时,粒子运动的弧长越长,圆心角越大,运动时间越长.例1 在以坐标原点O 为圆心、半径为r 的圆形区域内,存在磁感应强度大小为B 、方向垂直于纸面向里的匀强磁场,如图3所示.一个不计重力的带电粒子从磁场边界与x 轴的交点A 处以速度v 沿-x 方向射入磁场,它恰好从磁场边界与y 轴的交点C 处沿+y 方向飞出.图3(1)请判断该粒子带何种电荷,并求出其比荷qm;(2)若磁场的方向和所在空间范围不变,而磁感应强度的大小变为B ′,该粒子仍从A 处以相同的速度射入磁场,但飞出磁场时的速度方向相对于入射方向改变了60°角,求磁感应强度B′多大?此次粒子在磁场中运动所用时间t是多少?二、带电粒子在有界磁场中运动的临界问题带电粒子刚好穿出或刚好不穿出磁场的条件是带电粒子在磁场中运动的轨迹与边界相切.解题关键是从轨迹入手找准临界点.(1)当粒子的入射方向不变而速度大小可变时,由于半径不确定,可从轨迹圆的缩放中发现临界点.(2)当粒子的入射速度大小确定而方向不确定时,轨迹圆大小不变,只是位置绕入射点发生了旋转,可从定圆的动态旋转中发现临界点.例2真空区域有宽度为L、磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向如图4所示,MN、PQ 是磁场的边界.质量为m、电荷量为+q的粒子沿着与MN夹角为θ=30°的方向垂直射入磁场中,粒子刚好没能从PQ边界射出磁场(不计粒子重力的影响),求粒子射入磁场的速度及在磁场中运动的时间.图4三、带电粒子在叠加场或组合场中的运动1.带电粒子在电场、磁场组合场中的运动是指粒子从电场到磁场、或从磁场到电场的运动.通常按时间的先后顺序分成若干个小过程,在每一运动过程中从粒子的受力性质、受力方向和速度方向的关系入手,分析粒子在电场中做什么运动,在磁场中做什么运动.2.电荷在叠加场中的运动一般有两种情况:(1)直线运动:如果电荷在叠加场中做直线运动,一定是做匀速直线运动,合力为零.(2)圆周运动:如果电荷在叠加场中做圆周运动,一定是匀速圆周运动,重力和电场力的合力为零,洛伦兹力提供向心力.例3如图5所示,在x轴上方有垂直于xOy平面向里的匀强磁场,磁感应强度为B;在x 轴下方有沿y轴负方向的匀强电场,场强为E.一质量为m、电荷量为-q的粒子从坐标原点沿着y轴正方向射出,射出之后,第三次到达x轴时,它与点O的距离为L,求此粒子射出时的速度v和运动的总路程s(重力不计).图5例4一带电微粒在如图6所示的正交匀强电场和匀强磁场中的竖直平面内做匀速圆周运动,求:图6(1)该带电微粒的电性?(2)该带电微粒的旋转方向?(3)若已知圆的半径为r ,电场强度的大小为E ,磁感应强度的大小为B ,重力加速度为g ,则线速度为多少? 课堂检测1.如图7所示,左、右边界分别为PP ′、QQ ′的匀强磁场的宽度为d ,磁感应强度大小为B ,方向垂直纸面向里.一个质量为m 、电荷量为q 的微观粒子,沿图示方向以速度v 0垂直射入磁场.欲使粒子不能从边界QQ ′射出,粒子入射速度v 0的最大值可能是( )图7A.Bqd mB.(2+2)Bqd mC.(2-2)Bqd mD.2Bqd2m2.如图8所示,匀强磁场的方向垂直纸面向里,匀强电场的方向竖直向下,有一正离子恰能以速率v 沿直线从左向右水平飞越此区域.下列说法正确的是( )图8A .若一电子以速率v 从右向左飞入,则该电子将沿直线运动B .若一电子以速率v 从右向左飞入,则该电子将向上偏转C .若一电子以速率v 从右向左飞入,则该电子将向下偏转D .若一电子以速率v 从左向右飞入,则该电子将沿直线运动3.如图9所示,在半径为R =m v 0Bq 的圆形区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B ,圆形区域右侧有一竖直感光板MN ,圆顶点P 有一速率为v 0的带正电的粒子平行于纸面进入磁场,已知粒子的质量为m ,电荷量为q ,粒子的重力不计.图9(1)若粒子对准圆心射入,求它在磁场中运动的时间;(2)若粒子对准圆心射入,且速率为3v 0,求它打到感光板MN 上时速度的垂直分量.限时练题组一 带电粒子在有界磁场中的运动1.如图1所示,在第一象限内有垂直纸面向里的匀强磁场,一对正、负电子分别以相同速度沿与x 轴成30°角从原点射入磁场,则正、负电子在磁场中运动时间之比为( )图1A .1∶2B .2∶1C .1∶ 3D .1∶1答案 B解析 如图所示,粗略地画出正、负电子在第一象限的匀强磁场中的运动轨迹.由几何关系知,正电子轨迹对应的圆心角为120°,运动时间为t 1=T 13,其中T 1为正电子运动的周期,由T =2πr v 及q v B =m v 2r 知T 1=2πmeB ;同理,负电子在磁场中运动的周期T 2=T 1=2πmeB,但由几何关系知负电子在磁场中转过的圆心角为60°,故在磁场中运动时间t 2=T 26.所以正、负电子在磁场中运动的时间之比为t 1t 2=T 13T 26=21,故B 选项正确. 2.如图2所示,在一矩形区域内,不加磁场时,不计重力的带电粒子以某一初速度垂直左边界射入,穿过此区域的时间为t .若加上磁感应强度为B 、水平向外的匀强磁场,带电粒子仍以原来的初速度入射,粒子飞出时偏离原方向60°角,利用以上数据可求出下列物理量中的( )图2A .带电粒子的比荷B .带电粒子在磁场中运动的周期C .带电粒子的初速度D .带电粒子在磁场中运动所对应的圆心角 答案 ABD解析 由带电粒子在磁场中运动的偏向角,可知带电粒子运动轨迹所对的圆心角为60°,因此由几何关系得l =R sin 60°,又由Bq v 0=m v 20R 得R =m v 0qB ,故l =m v 0qB sin 60°,又未加磁场时有l =v 0t ,所以可求得比荷q m =sin 60°Bt ,故A 、D 正确;根据周期公式T =2πmBq 可得带电粒子在磁场中运动的周期T =2πm Bq =2πB ·Bt sin 60°=2πtsin 60°,故B 正确;由于半径未知,所以初速度无法求出,C 错误.3.如图3所示,圆形区域内有垂直纸面的匀强磁场,三个质量和电荷量都相同的带电粒子a 、b 、c ,以不同的速率对准圆心O 沿着AO 方向射入磁场,其运动轨迹如图.若带电粒子只受磁场力的作用,则下列说法正确的是( )图3A .a 粒子动能最大B .c 粒子速率最大C .b 粒子在磁场中运动时间最长D .它们做圆周运动的周期T a <T b <T c 答案 B解析 三个质量和电荷量都相同的带电粒子,以不同的速率垂直进入匀强磁场中,则运动半径的不同,导致运动轨迹也不同.因此运动轨迹对应的半径越大,则粒子的速率也越大.而运动周期相同,运动时间由圆弧对应的圆心角决定.粒子在磁场中做匀速圆周运动,故洛伦兹力提供向心力则有Bq v =m v 2R ,R =m vqB .由于带电粒子的B 、q 、m 均相同,所以R 与v 成正比,因此轨迹圆弧半径越大,则运动速率越大,由题图知c 粒子速率最大,A 错误,B 正确.粒子运动周期为T =2πmqB ,由于带电粒子的B 、q 、m均相同,所以周期相同,则轨迹圆弧对应的圆心角越大,则运动时间越长,由题图知a 粒子在磁场中运动的时间最长,故t a >t b >t c ,C 、D 错误,故选B.4.半径为r 的圆形空间内,存在着垂直于纸面向里的匀强磁场,一个带电粒子(不计重力)从A 点以速度v 0垂直于磁场沿半径方向射入磁场中,并从B 点射出.∠AOB =120°,如图4所示,则该带电粒子在磁场中运动的时间为( )图4A.3πr 3v 0 B.23πr 3v 0 C.πr 3v 0 D.2πr3v 0答案 A解析 由题图可知,粒子转过的圆心角为60°,R =3r 转过的弧长为l =60360×2πR =πR 3=33πr ,则运动所用时间t =l v 0=3πr3v 0题组二 带电粒子在有界磁场中运动的临界问题5.如图5所示,比荷为e /m 的电子垂直射入宽度为d 、磁感应强度为B 的匀强磁场区域,则电子能从右边界射出这个区域,至少应具有的初速度大小为( )图5A .2eBd /mB .eBd /mC .eBd /2m D.2eBd /m答案 B解析 要使电子能从右边界射出这个区域,则有R ≥d ,根据洛伦兹力提供向心力,可得R =m v Be ≥d ,则至少应具有的初速度大小为v =eBd m,B 正确. 6.如图6所示,在边长为2a 的正三角形区域内存在方向垂直于纸面向里的匀强磁场,一个质量为m 、电荷量为-q 的带电粒子(重力不计)从AB 边的中点O 以速度v 进入磁场,粒子进入磁场时的速度方向垂直于磁场且与AB 边的夹角为60°,若要使粒子能从AC 边穿出磁场,则匀强磁场磁感应强度B 的大小需满足( )图6A .B >3m v3aq B .B <3m v3aq C .B >3m vaqD .B <3m vaq答案 B解析 粒子刚好达到C 点时,其运动轨迹与AC 相切,如图所示,则粒子运动的半径为r 0=a cot 30°.由r =m vBq 得,粒子要能从AC 边射出,粒子运动的半径r >r 0,解得B <3m v3aq,选项B 正确. 题组三 带电粒子在叠加场或组合场中的运动7.如图7所示,水平放置的平行金属板a 、b 带有等量异种电荷,a 板带正电,有垂直于纸面向里的匀强磁场,若一个带正电的液滴在两板间做直线运动,其运动的方向是( )图7A .沿竖直方向向下B .沿竖直方向向上C .沿水平方向向左D .沿水平方向向右 答案 D解析 洛伦兹力的方向始终与速度方向垂直,所以若液滴做直线运动,只能是在水平方向,且洛伦兹力与重力、电场力的合力等大反向.液滴带正电、洛伦兹力向上、磁场垂直纸面向里,由左手定则可知液滴水平向右做匀速直线运动,D正确.8.如图8所示,A板发出的电子(重力不计)经加速后,水平射入水平放置的两平行金属板M、N间,M、N之间有垂直纸面向里的匀强磁场,电子通过磁场后最终打在荧光屏P上,关于电子的运动,下列说法中正确的是()图8A.当滑动触头向右移动时,电子打在荧光屏的位置上升B.当滑动触头向右移动时,电子通过磁场区域所用时间不变C.若磁场的磁感应强度增大,则电子打在荧光屏上的速度大小不变D.若磁场的磁感应强度增大,则电子打在荧光屏上的速度变大答案AC解析当滑动触头向右移动时,电场的加速电压增大,加速后电子动能增大,进入磁场的初速度增大,向下偏转程度变小,位臵上升,选项A正确.由于在磁场中运动对应的圆心角变小,运动时间变短,选项B错误.电子在磁场中运动速度大小不变,选项C正确,D错误.9.三个完全相同的小球a、b、c带有相同电荷量的正电荷,从同一高度由静止开始下落,当落下h1高度后a球进入水平向左的匀强电场,b球进入垂直纸面向里的匀强磁场,如图9所示,它们到达水平面上的速度大小分别用v a、v b、v c表示,它们的关系是()图9A.v a>v b=v c B.v a=v b=v cC.v a>v b>v c D.v a=v b>v c答案 A解析小球a下落时,重力和电场力都对a做正功;小球b下落时,只有重力做功;小球c 下落时只有重力做功.重力做功的大小都相同.根据动能定理可知外力对小球a所做的功最多,即小球a落地时的动能最大,小球b、c落地时的动能相等.10.如图10所示,两块水平放置、相距为d的长金属板接在电压可调的电源上.两板之间的右侧区域存在方向垂直纸面向里的匀强磁场.将喷墨打印机的喷口靠近上板下表面,从喷口连续不断地喷出质量均为m、水平速度均为v0、带相等电荷量的墨滴.调节电源电压至U,墨滴在电场区域恰能水平向右做匀速直线运动;进入电场、磁场共存区域后,最终垂直打在下板的M 点.图10(1)判断墨滴所带电荷的种类,并求其电荷量; (2)求磁感应强度B 的值;(3)现保持喷口方向不变,使其竖直下移到两板中间的位置.为了使墨滴仍能到达下板M 点,应将磁感应强度调至B ′,则B ′的大小为多少? 答案 (1)负电荷mgdU (2)v 0U gd 2 (3)4v 0U 5gd 2解析 (1)墨滴在电场区域做匀速直线运动,有 q Ud=mg① 由①式得:q =mgdU②由于电场方向向下,电荷所受静电力向上,可知: 墨滴带负电荷.(2)墨滴垂直进入电场、磁场共存区域后,重力仍与静电力平衡,合力等于洛伦兹力, 墨滴做匀速圆周运动,有 q v 0B =m v 20R③考虑墨滴进入电场、磁场共存区域和下板的几何关系,可知墨滴在该区域恰完成四分之一圆周运动, 则半径R =d④由②③④式得B =v 0Ugd2(3)根据题设,墨滴运动轨迹如图所示,设墨滴做圆周运动的半径为R ′,有q v 0B ′=m v 20R ′⑤由图可得:R ′2=d 2+(R ′-d2)2⑥ 由⑥式得:R ′=54d⑦联立②⑤⑦式可得:B ′=4v 0U 5gd 2. 11.如图11所示,有界匀强磁场的磁感应强度B =2×10-3 T ;磁场右边是宽度L =0.2 m 、场强E =40 V /m 、方向向左的匀强电场.一带电粒子电荷量为q =3.2×10-19 C 的负电荷,质量m =6.4×10-27 kg ,以v =4×104 m/s 的速度沿OO ′垂直射入磁场,在磁场中偏转后进入右侧的电场,最后从电场右边界射出.求:图11(1)大致画出带电粒子的运动轨迹(画在题图上);(2)带电粒子在磁场中运动的轨道半径;(3)带电粒子飞出电场时的动能.答案 (1)见解析图 (2)0.4 m (3)7.68×10-18 J解析 (1)运动轨迹如图所示.(2)带电粒子在磁场中运动时,由牛顿第二定律有q v B =m v 2RR =m v qB =6.4×10-27×4×1043.2×10-19×2×10-3 m =0.4 m (3)E k =EqL +12m v 2=40×3.2×10-19×0.2 J +12×6.4×10-27×(4×104)2 J =7.68×10-18 J 12.在平面直角坐标系xOy 中,第Ⅰ象限存在沿y 轴负方向的匀强电场,第Ⅳ象限存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度为B .一质量为m 、电荷量为q 的带正电的粒子从y 轴正半轴上的M 点以一定的初速度垂直于y 轴射入电场,经x 轴上的N 点与x 轴正方向成θ=60°角射入磁场,最后从y 轴负半轴上的P 点垂直于y 轴射出磁场,已知ON =d ,如图12所示.不计粒子重力,求:图12(1)粒子在磁场中运动的轨道半径R ;(2)粒子在M 点的初速度v 0的大小;(3)粒子从M 点运动到P 点的总时间t .答案 (1)233d (2)3qBd 3m (3)(33+2π)m 3qB解析 (1)作出带电粒子的运动轨迹如图所示由三角形相关知识得R sin θ=d解得R =233d (2)由q v B =m v 2 /R 得v =23qBd 3m在N 点速度v 与x 轴正方向成θ=60°角射出电场,将速度分解如图所示cos θ=v 0v 得射出速度v =2v 0,解得v 0=3qBd 3m(3)设粒子在电场中运动的时间为t 1,有d =v 0t 1所以t 1=d v 0=3m qB粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期T =2πm qB 设粒子在磁场中运动的时间为t 2,有t 2=π-θ2πT 所以t 2=2πm 3qBt =t 1+t 2,所以t =(33+2π)m 3qB。

人教版高中物理选修31第三章《磁现象和磁场》

人教版高中物理选修31第三章《磁现象和磁场》

磁性、磁体、磁极
磁现象
磁极间的相互用
同名磁极相互排斥 异名磁极相互吸引
奥斯特实验
电流的磁效应

结论:电流周围存在磁场


定义

磁 场
磁场
性质:对磁体或电流有力的作用 磁体周围有磁场
产生
电流周围有磁场
地磁场
地理南北极与地磁场南北极的关系 磁偏角
你知道吗?美丽的极光的发生与地球的 磁场有密切关系。
地球磁场能抵挡大部分太阳风
地理 北极
近,地磁的南极在地理的北极
附近,但两者并不完全重合,它
们之间的夹角称为磁偏角
4.磁偏角的数值在地球上不同 地方是不同的
地理
沈括在《梦溪笔谈》中指出:
南极
“常微偏东,不全南也”。这是
世界上最早的关于磁偏角的记载。
地磁 北极
地球磁场很弱,其表面的磁场比一个条形 磁铁近旁的磁场弱的多,但能自由旋转的 小磁针已能显示出地磁场对它的作用,指 南针正是利用这个原理制成的。
第三章 磁场
第一节 磁现象和磁场
信鸽是方向辨识的高手,即使在上千公里外,也能够找准方向 归巢,那么信鸽靠的是什么本领呢?
目前科学家已经证实了鸽子的上喙具有一种能够感应 地磁场的晶胞,正是这种器官为鸽子的飞行导航。
最初发现的磁体是被称为“天然磁石”的矿物,其中含有 主要成分为Fe3O4。
上海磁悬浮列车专线西起上海地铁龙阳路站,东至上海浦 东国际机场,列车加速到平稳运行之后,速度是430公里/小时。这 个速度超过了F1赛事的最高时速。
因此地磁场对地球生命有保护作用百年地球磁场衰减地磁场的减弱是可能导致磁场方向倒转的预兆。
美国科学家最新研究表明,未来地球磁场将出现方向反转, 在地球历史中经历过多次磁场反转,地球磁场就像一个条形磁

《步步高》高中物理(人教选修3-1)配套章末检测卷:第三章磁场(含解析)

《步步高》高中物理(人教选修3-1)配套章末检测卷:第三章磁场(含解析)

章末检测卷(三)(时间:90分钟 满分:100分)一、单项选择题(本题共7小题,每小题4分,共28分) 1.关于磁感应强度B ,下列说法中正确的是( )A .磁场中某点B 的大小,跟放在该点的试探电流元的情况有关 B .磁场中某点B 的方向,跟该点处试探电流元所受磁场力的方向一致C .在磁场中某点试探电流元不受磁场力作用时,该点B 值大小为零D .在磁场中磁感线越密集的地方,B 值越大 答案 D解析 磁场中某点的磁感应强度由磁场本身决定,与试探电流元无关.而磁感线可以描述磁感应强度的强弱,疏密程度表示大小.2.关于带电粒子在电场或磁场中运动的表述,以下正确的是( ) A .带电粒子在电场中某点受到的电场力方向与该点的电场强度方向相同 B .正电荷只在电场力作用下,一定从高电势处向低电势处运动 C .带电粒子在磁场中运动时受到的洛伦兹力方向与粒子的速度方向垂直 D .带电粒子在磁场中某点受到的洛伦兹力方向与该点的磁场方向相同 答案 C解析 当带电粒子带负电时,在电场中某点受到的电场力方向与该点的电场强度方向相反,当带电粒子带正电时,受到的电场力方向与该点的电场强度方向相同,故A 错误;由U AB =Wq 知,若电场力的方向与运动方向相反,电场力做负功,则正电荷将从低电势处向高电势处运动,故B 错误;根据左手定则,带电粒子在磁场中运动时受到的洛伦兹力方向一定与速度的方向垂直.故C 正确,D 错误.所以选C.3.在雷雨天气时,空中有许多阴雨云都带有大量电荷,在一楼顶有一避雷针,其周围摆放一圈小磁针,当避雷针正上方的一块阴雨云对避雷针放电时,发现避雷针周围的小磁针的S 极呈顺时针排列(俯视),则该块阴雨云可能带( ) A .正电荷B .负电荷C .正、负电荷共存D .无法判断答案 B解析 小磁针的S 极顺时针排列,说明磁场方向为逆时针,由安培定则可知,电流方向为竖直向上,即该阴雨云带负电荷,故选项B 正确.4.取两个完全相同的长导线,用其中一根绕成如图1(a)所示的螺线管,当该螺线管中通以电流强度为I 的电流时,测得螺线管内中部的磁感应强度大小为B ,若将另一根长导线对折后绕成如图(b)所示的螺旋管,并通以电流强度也为I的电流时,则在螺线管内中部的磁感应强度大小为()图1A.0 B.0.5BC.B D.2B答案 A解析用双线绕成的螺丝管,双线中的电流刚好相反,其在周围空间产生的磁场相互抵消,所以螺线管内中部磁感应强度为零.5.如图所示,直导线通入垂直纸面向里的电流,在下列匀强磁场中,能静止在光滑斜面上的是()答案 A6.如图2所示,空间存在水平向里、磁感应强度大小为B的匀强磁场,磁场内有一绝缘的足够长的直杆,它与水平面的倾角为θ,一带电荷量为-q、质量为m的带负电小球套在直杆上,从A点由静止沿杆下滑,小球与杆之间的动摩擦因数μ<tan θ.则在下图中小球运动过程中的速度—时间图象可能是()图2答案 C解析带电小球静止时受到竖直向下的重力G、垂直斜面向上的支持力F N和沿斜面向上的摩擦力F f,小球下滑后,再受到一个垂直斜面向上的洛伦兹力F,沿斜面方向有:mg sin θ-μ(mg cos θ-F )=ma ,在垂直于斜面方向有:F N +F =mg cos θ,由于球加速运动,据F =q v B ,F 增大而支持力F N 减小,据F f =μF N ,摩擦力减小,导致加速度a 增加;当速度v 增到某个值时,mg cos θ-F =0,有mg sin θ=ma ,此时加速度最大;此后,F >mg cos θ,支持力F N 反向,且速度继续增大,支持力F N 增大,摩擦力F f 也随着增大,最后出现mg sin θ=F f ,之后小球匀速下滑;所以只有C 选项正确.7.如图3所示,带电粒子以初速度v 0从a 点进入匀强磁场,运动过程中经过b 点,Oa =Ob .若撤去磁场加一个与y 轴平行的匀强电场,带电粒子仍以速度v 0从a 点进入电场,仍能通过b 点,则电场强度E 和磁感应强度B 的比值为( )图3A .v 0 B.10 C .2v 0 D.v 02答案 C解析 设Oa =Ob =d ,因带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,所以圆周运动的半径正好等于d 即d =m v 0qB ,得B =m v 0qd.如果换成匀强电场,带电粒子做类平抛运动,那么有d =qE 2m (dv 0)2得E =2m v 02qd ,所以E B=2v 0.选项C 正确.二、不定项选择题(本题共5小题,每小题4分,共20分,在每小题给出的四个选项中,至少有一个选项符合题目要求,全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分)8.我国第21次南极科考队在南极观看到了美丽的极光.极光是由来自太阳的高能带电粒子流高速冲进高空稀薄大气层时,被地球磁场俘获,从而改变原有运动方向,向两极做螺旋运动(如图4所示),这些高能粒子在运动过程中与大气分子或原子剧烈碰撞或摩擦从而激发大气分子或原子,使其发出有一定特征的各种颜色的光.地磁场的存在,使多数宇宙粒子不能到达地面而向人烟稀少的两极偏移,为地球生命的诞生和维持提供了天然的屏障.科学家发现并证实,向两极做螺旋运动的这些高能粒子的旋转半径是不断减小的,这主要与下列哪些因素有关( )图4A .洛伦兹力对粒子做负功,使其动能减小B .空气阻力做负功,使其动能减小C .靠近南北两极,磁感应强度增强D .以上说法都不对 答案 BC解析 洛伦兹力不做功,空气阻力做负功.由r =m v qB 得B =m vqr ,速率减小,B 增大,所以半径减小.9.如图5所示是医用回旋加速器示意图,其核心部分是两个D 形金属盒,两金属盒置于匀强磁场中,并分别与高频电源相连.现分别加速氘核(21H)和氦核(42He).下列说法中正确的是( )图5A .它们的最大速度相同B .它们的最大动能相同C .它们在D 形盒中运动的周期相同D .仅增大高频电源的频率可增大粒子的最大动能 答案 AC10.如图6所示,带电平行板间匀强电场方向竖直向下,匀强磁场方向水平向里,一带电小球从光滑绝缘轨道上的a 点自由滑下,经过轨道端点P 进入板间恰好沿水平方向做直线运动.现使球从轨道上较低的b 点开始滑下,经P 点进入板间,在之后运动的一小段时间内( )图6A .小球的重力势能可能会减小B .小球的机械能可能不变C .小球的电势能一定会减少D .小球动能可能减小 答案 AC11.为了测量某化工厂的污水排放量,技术人员在该厂的排污管末端安装了如图7所示的流量计,该装置由绝缘材料制成,长、宽、高分别为a 、b 、c ,左右两端开口,在垂直于上、下底面方向加磁感应强度为B 的匀强磁场,在前、后两个内侧固定有金属板作为电极,污水充满管口从左向右流经该装置时,电压表将显示两个电极间的电压U .若用Q 表示污水流量(单位时间内排出的污水体积),下列说法中正确的是( )图7A .若污水中正离子较多,则前表面比后表面电势高B .前表面的电势一定低于后表面的电势,与哪种离子多少无关C .污水中离子浓度越高,电压表的示数将越大D .污水流量Q 与U 成正比,与a 、b 无关 答案 BD解析 由左手定则可知,正离子受洛伦兹力向后表面偏,负离子向前表面偏,前表面的电势一定低于后表面的电势,流量Q =V t =v bctt =v bc ,其中v 为离子定向移动的速度,当前后表面电压一定时,离子不再偏转,所受洛伦兹力和电场力达到平衡,即q v B =U b q ,得v =UbB ,则流量Q =U Bb bc =UBc ,故Q 与U 成正比,与a 、b 无关.12.如图8所示为圆柱形区域的横截面,在该区域加沿圆柱轴线方向的匀强磁场.带电粒子(不计重力)第一次以速度v 1沿截面直径入射,粒子飞出磁场区域时,速度方向偏转60°角;该带电粒子第二次以速度v 2从同一点沿同一方向入射,粒子飞出磁场区域时,速度方向偏转90°角.则带电粒子第一次和第二次在磁场中运动的( )图8A .半径之比为3∶1B .速度之比为1∶ 3C .时间之比为2∶3D .时间之比为3∶2答案 AC解析 设磁场半径为R ,当第一次以速度v 1沿截面直径入射时,根据几何知识可得:r 12R =cos 30°,即r 1=3R .当第二次以速度v 2沿截面直径入射时,根据几何知识可得:r 2=R ,所以r 1r 2=31,A 正确.两次情况下都是同一个带电粒子在相等的磁感应强度下运动的,所以根据公式r =m v Bq ,可得v 12=r 1r 2=31,B 错误.因为周期T =2πmBq ,与速度无关,所以运动时间比为t 1t 2=60°360° T 90°360°T =23,C 正确,D 错误.故选A 、C.三、计算题(本题共4小题,共52分)13.(10分)如图9所示,在倾角为37°的光滑斜面上水平放置一条长为0.2 m 的直导线PQ ,两端以很软的导线通入5 A 的电流.当有一个竖直向上的B =0.6 T 的匀强磁场时,PQ 恰好平衡,则导线PQ 的重力为多少?(sin 37°=0.6)图9答案 0.8 N解析 对PQ 画出截面图且受力分析如图所示 由平衡条件得F 安=mg tan 37°,又F 安=BIL 代入数据得G =mg =BIL tan 37°=0.6×5×0.23/4N =0.8 N14.(12分)电视机的显像管中,电子束的偏转是用磁偏转技术来实现的.电子束经过电场加速后,以速度v 进入一圆形匀强磁场区,如图10所示.磁场方向垂直于圆面.磁场区的中心为O ,半径为r .当不加磁场时,电子束将通过O 点打到屏幕的中心M 点.为了让电子束射到屏幕边缘P ,需要加磁场,使电子束偏转一已知角度θ,此时磁场的磁感应强度B 应为多少?(已知电子质量为m ,电荷量为e )图10答案m v er tan θ2解析 如图所示,作入射速度方向的垂线和出射速度方向的垂线,这两条垂线的交点就是电子束在圆形磁场内做匀速圆周运动的圆心,设其半径为R ,用m 、e 分别表示电子的质量和电荷量, 根据牛顿第二定律得e v B =m v 2R根据几何关系得tan θ2=rR联立解得B =m v er tan θ215.(15分)在空间存在一个变化的匀强电场和另一个变化的匀强磁场,电场的方向水平向右(如图11甲中由点B 到点C ),场强变化规律如图乙所示,磁感应强度变化规律如图丙所示,方向垂直于纸面.从t =1 s 开始,在A 点每隔2 s 有一个相同的带电粒子(重力不计)沿AB 方向(垂直于BC )以速度v 0射出,恰好能击中C 点,若AB =BC =l ,且粒子在点A 、C 间的运动时间小于1 s ,求:图11(1)磁场方向(简述判断理由). (2)E 0和B 0的比值.(3)t =1 s 射出的粒子和t =3 s 射出的粒子由A 点运动到C 点所经历的时间t 1和t 2之比. 答案 (1)垂直纸面向外(理由见解析) (2)2v 0 (3)2∶π解析 (1)由题图可知,电场与磁场是交替存在的,即同一时刻不可能同时既有电场,又有磁场.据题意对于同一粒子,从点A 到点C ,它只受电场力或磁场力中的一种,粒子能在电场力作用下从点A 运动到点C ,说明受向右的电场力,又因场强方向也向右,故粒子带正电.因为粒子能在磁场力作用下由A 点运动到点C ,说明它受到向右的磁场力,又因其带正电,根据左手定则可判断出磁场方向垂直于纸面向外.(2)粒子只在磁场中运动时,它在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动.因为AB =BC =l ,则运动半径R =l .由牛顿第二定律知:q v 0B 0=m v 20R ,则B 0=m v 0ql粒子只在电场中运动时,它做类平抛运动,在点A 到点B 方向上,有l =v 0t 在点B 到点C 方向上, 有a =qE 0m ,l =12at 2.解得E 0=2m v 20ql ,则E 0B 0=2v 0(3)t =1 s 射出的粒子仅受到电场力作用,则粒子由A 点运动到C 点所经历的时间t 1=lv 0.t =3s 射出的粒子仅受到磁场力作用,则粒子由A 点运动到C 点所经历的时间t 2=14T ,因为T =2πm qB 0,所以t 2=πm2qB 0;故t 1∶t 2=2∶π. 16. (15分)如图12所示,直角坐标系xOy 位于竖直平面内,在水平的x 轴下方存在匀强磁场和匀强电场,磁场的磁感应强度为B ,方向垂直xOy 平面向里,电场线平行于y 轴.一质量为m 、电荷量为q 的带正电荷的小球,从y 轴上的A 点水平向右抛出.经x 轴上的M 点进入电场和磁场,恰能做匀速圆周运动,从x 轴上的N 点第一次离开电场和磁场,MN 之间的距离为L ,小球过M 点时的速度方向与x 轴正方向夹角为θ.不计空气阻力,重力加速度为g ,求:图12(1)电场强度E 的大小和方向;(2)小球从A 点抛出时初速度v 0的大小; (3)A 点到x 轴的高度h .答案 (1)mg q 竖直向上 (2)qBL 2m cot θ (3)q 2B 2L 28m 2g解析 (1)小球在电场、磁场中恰能做匀速圆周运动, 其所受电场力必须与重力平衡, 有qE =mg ① E =mgq②重力的方向是竖直向下,电场力的方向则应为竖直向上,由于小球带正电,所以电场强度方向竖直向上.(2)小球做匀速圆周运动,O ′为圆心,MN 为弦长,∠MO ′P =θ,如图所示.设半径为r ,由几何关系知L2r=sin θ ③小球做匀速圆周运动的向心力由洛伦兹力提供,设小球做圆周运动的速率为v ,有q v B =m v 2r④ 由速度的合成与分解知v 0v =cos θ ⑤ 由③④⑤式得v 0=qBL2mcot θ⑥ (3)设小球到M 点时的竖直分速度为v y ,它与水平分速度的关系为v y =v 0tan θ ⑦ 由匀变速直线运动规律v 2y =2gh⑧由⑥⑦⑧式得h =q 2B 2L 28m 2g。

高二步步高3-1物理第三章 学案4

高二步步高3-1物理第三章  学案4

将该磁场的
答案 D 解析 本题考查了洛伦兹力的计算公式 F=qvB 注意公式的适用条件 确 若粒子速度方向
磁场方向平行 洛伦兹力为零 故 A、B、C 错误 D
3 (带电粒子在磁场中的圆周运动)在匀强磁场中 一个带电粒子做匀速圆周运动 如果又 垂直进入另一磁感 强度是原来的磁感 强度 2 倍的匀强磁场 则( A 粒子的速率 倍 周期 B 粒子的速率 半 )
反 根据左手定 可知 A 图中洛伦兹力方向 该向 故 B 错误 C 图中所 洛伦兹力方向向 故 D 错误 故选 A.
故 C 错误 D 图中 洛伦兹力方向向外
2 (对洛伦兹力公式的理解)一带电粒子在匀强磁场中沿着磁感线方向运动 磁感 强度增大一倍 则带电粒子 到的洛伦兹力( A 增大两倍 B 增大一倍 C 小一半 D 依然为零 )
直进入匀强磁场 运行的半圆轨迹如图 5 中虚线所示
图5 A M 带负电 N 带 电 B M 的速率小于 N 的速率
C 洛伦兹力对 M、N 做 D M 的运行时间大于 N 的运行时间 解析 左手定 知 M 带负电 N 带 电 选项 A 确 带电粒子在磁场中做匀速圆周
运动且向心力 F 向=F 洛 即
m v2 mv =qvB 得 r= 因为 M、N 的质量、电荷量都相等 且 r qB
图3 (1)导线中的电流是多少?导线在磁场中所 (2)长为 L 的导线中含有的自 宏 答案 培力多大?
电荷 为多少?电荷定向运动时所 洛伦兹力的矢量和 在 每个自 电荷所 洛伦兹力多大?
表 为导线所 的 培力
(1)I=nqvS F 安=ILB=nqvSLB
F安 (2)N=nSL F 洛= =qvB N [要点提炼] 1 安培力是导体中所有定向移动的的自 电荷 到的洛伦兹力的宏观表 而洛伦兹力

高中物理《步步高》教科版3-1第三章 1学案

高中物理《步步高》教科版3-1第三章 1学案

1磁现象磁场[学习目标] 1.了解人类对磁现象的认识与应用.2.了解磁场是客观存在的物质,知道磁感线及其物理意义.3.会用安培定则判断直线电流、环形电流和通电螺线管周围的磁场方向.一、磁现象1.我国古代对磁现象的认识及应用(1)春秋战国时期最早发现并记载了天然磁石具有吸引铁的现象和指示南北方向的特征.(2)北宋时期发明了指南针,并很快用于航海.(3)磁石治疗疾病,《史记》、《本草纲目》中均有记载.2.电与磁相互联系现象的发现及第二次产业革命(1)奥斯特发现了电流磁效应.(2)法拉第发现了电磁感应现象,打开了电气化技术时代的大门,导致了人类历史上的第二次产业革命.3.信息技术中的磁现象(1)原理:某些磁性物质能够把磁场对它的作用记录下来,长久保存且能在一定条件下复现.(2)应用:制成磁存储部件或设备,如磁带、磁盘、磁鼓、磁卡等.4.生物体中的磁现象(1)鸽子识归巢、候鸟辨迁途、海龟找“故乡”均可能与这些动物对地球磁场的敏感有关.(2)人体器官也存在磁性.(3)医院里使用的核磁共振断层成像装置等.二、磁场1.磁体和电流周围都存在着磁场,一切磁相互作用都是通过磁场来实现的.2.磁感线(1)定义:磁感线是一些假想的有方向的曲线,曲线上每一点的切线方向为该点的磁场方向,曲线的疏密表示磁场的强弱,曲线疏的地方磁场弱,曲线密的地方磁场强.(2)物理意义:形象地描述磁场的强弱和方向.(3)磁场的方向:在磁场中某一点小磁针N极所受磁力的方向,就是该点磁场的方向.3.几种常见的磁场(1)磁体周围的磁场(如图1)图1(2)电流周围的磁场磁感线的方向由安培定则判定①通电直导线(或直线电流)周围的磁场用右手握住导线,让伸直的拇指所指的方向跟电流方向一致,弯曲的四指所指的方向就是磁感线环绕的方向,如图2所示.图2②环形电流或通电螺线管周围的磁场让右手弯曲的四指与环形电流的方向一致,伸直的拇指所指的方向就是环形导线轴线上磁感线的方向或通电螺线管的N极,如图3所示.图3[即学即用]判断下列说法的正误.(1)首先发现电流的磁效应的是丹麦物理学家奥斯特,他发现电流的周围能产生磁场.(√)(2)大磁铁的磁性较强,对小磁针的作用力大,但小磁针对大磁铁的磁场力较小.(×)(3)任何两个磁体之间产生的磁场力总是大小相等、方向相反.(√)(4)磁极和磁极之间的相互作用是通过磁场产生的.(√)(5)通电直导线周围磁场的磁感线是以导线为圆心的圆.(√)(6)通电螺线管周围的磁场类似于条形磁铁周围的磁场.(√)(7)无论是直线电流、环形电流还是通电螺线管的磁场,用安培定则判断时,大拇指指的都是磁场方向.(×)一、磁场和磁感线[导学探究](1)电荷与电荷之间的相互作用是通过电场产生的,那么磁体与磁体之间、磁体与通电导体之间、通电导体与通电导体之间的相互作用是如何发生的?(2)在玻璃板上撒一层细铁屑,放入磁铁的磁场中,轻敲玻璃板,由细铁屑的分布可以模拟磁感线的形状,由实验得到条形磁铁和蹄形磁铁的磁场的磁感线是如何分布的?磁感线有什么特点?磁感线是磁场中真实存在的吗?答案(1)都是通过磁场发生的.(2)磁感线的分布和特点见[知识深化].磁感线实际不存在,是假想的曲线.[知识深化]1.磁场是存在于磁体周围或电流周围的一种客观存在的特殊物质.磁体与磁体之间、磁体与通电导体之间、通电导体与通电导体之间的相互作用都是通过磁场发生的.2.磁场的基本性质是对放入其中的磁体或电流有力的作用.3.磁感线的特点(1)为形象描述磁场而引入的假想曲线,实际并不存在.(2)磁感线的疏密表示磁场的强弱,密集的地方磁场强,稀疏的地方磁场弱.(3)磁感线的方向:磁体外部从N极指向S极,磁体内部从S极指向N极.(4)磁感线闭合而不相交,不相切,也不中断.例1下列关于磁场的说法中,正确的是()A.磁场和电场一样,是客观存在的特殊物质B.磁场是为了解释磁极间相互作用而人为规定的C.磁极与磁极间是直接发生作用的D.磁场只有在磁极与磁极、磁极与电流发生作用时才产生答案 A解析磁场和电场一样,是客观存在的物质,磁极与磁极、磁极与电流、电流与电流之间的作用都是通过磁场产生的,选项A正确.例2关于磁场和磁感线的描述,下列说法中正确的是()。

【步步高 学案导学设计】2014-2015学年高中物理(人教版,选修3-1)第3章 磁场 章末检测(B)

【步步高 学案导学设计】2014-2015学年高中物理(人教版,选修3-1)第3章  磁场  章末检测(B)

章末检测(B)(时间:90分钟,满分:100分)一、选择题(本题共10个小题,每小题5分,共50分)1.关于磁场的下列说法正确的是()A.磁场和电场一样,是同一种物质B.磁场最基本的性质是对处于磁场里的磁体或电流有磁场力的作用C.磁体与通电导体之间的相互作用不遵循牛顿第三定律D.电流与电流之间的相互作用是通过磁场进行的2.关于磁感应强度,下列说法正确的是()A.一小段通电导体放在磁场A处,受到的磁场力比B处的大,说明A处的磁感应强度比B处的磁感应强度大B.由B=FIL可知,某处的磁感应强度大小与放入该处的通电导线所受磁场力F成正比,与导线的IL成反比C.一小段通电导体在磁场中某处不受磁场力作用,则该处磁感应强度一定为零D.小磁针N极所受磁场力的方向就是该处磁感应强度的方向3.如图1所示,一带负电的金属环绕轴OO′以角速度ω匀速旋转,在环左侧轴线上的小磁针最后平衡的位置是()图1A.N极竖直向上B.N极竖直向下C.N极沿轴线向左D.N极沿轴线向右4.下列说法中正确的是()A.磁场中某一点的磁感应强度可以这样测定:把一小段通电导线放在该点时受到的磁场力F与该导线的长度L、通过的电流I乘积的比值.即B=FILB.通电导线放在磁场中的某点,该点就有磁感应强度,如果将通电导线拿走,该点的磁感应强度就为零C.磁感应强度B=FIL只是定义式,它的大小取决于场源以及磁场中的位置,与F、I、L 以及通电导线在磁场中的方向无关D.通电导线所受磁场力的方向就是磁场的方向5.下面所述的几种相互作用中,通过磁场发生的有()A.两个静止电荷之间的相互作用B.两根通电导线之间的相互作用C.两个运动电荷之间的相互作用D.磁体与运动电荷之间的相互作用图26.两长直通电导线互相平行,电流方向相同,其截面处于一个等边三角形的A、B处,如图2所示,两通电导线在C处的磁感应强度均为B,则C处总磁感应强度为() A.2B B.BC.0 D.3B7.如图3所示,在真空中,水平导线中有恒定电流I通过,导线的正下方有一质子初速度方向与电流方向相同,则质子可能的运动情况是()图3A .沿路径a 运动B .沿路径b 运动C .沿路径c 运动D .沿路径d 运动8. 如图4所示,M 、N 为一对水平放置的平行金属板,一带电粒子以平行于金属板方向的速度v 穿过平行金属板.若在两板间存在互相垂直的匀强电场和匀强磁场,可使带电粒子的运动不发生偏转.若不计粒子所受的重力,则以下叙述正确的是( )图4A .若改变带电粒子的电性,即使它以同样速度v 射入该区域,其运动方向也一定会发生偏转B .带电粒子无论带上何种电荷,只要以同样的速度v 入射,都不会发生偏转C .若带电粒子的入射速度v ′>v ,它将做匀变速曲线运动D .若带电粒子的入射速度v ′<v ,它将一定向下偏转9.如图5所示,环型对撞机是研究高能粒子的重要装置.正、负离子由静止经过电压为U 的直线加速器加速后,沿圆环切线方向注入对撞机的真空环状空腔内,空腔内存在着与圆环平面垂直的匀强磁场,磁感应强度大小为B.两种带电粒子将被局限在环状空腔内,沿相反方向做半径相等的匀速圆周运动,从而在碰撞区迎面相撞.为维持带电粒子在环状空腔中的匀速圆周运动,下列说法正确的是( )图5 A .对于给定的加速电压,带电粒子的比荷qm 越大,磁感应强度B 越大B .对于给定的加速电压,带电粒子的比荷qm越大,磁感应强度B 越小C .对于给定的带电粒子,加速电压U 越大,粒子运动的周期越大D .对于给定的带电粒子,不管加速电压U 多大,粒子运动的周期都不变10.如图6所示,在平面直角坐标系中有一个垂直纸面向里的圆形匀强磁场,其边界过原点O 和y 轴上的点a(0,L).一质量为m 、电荷量为e 的电子从a 点以初速度v 0平行于x 轴正方向射入磁场,并从x 轴上的b 点射出磁场.此时速度方向与x 轴正方向的夹角为60°.下列说法中正确的是( )图6A .电子在磁场中运动的时间为πLv 0B .电子在磁场中运动的时间为2πL3v 0C .磁场区域的圆心坐标为(3L 2,L2)D .电子在磁场中做圆周运动的圆心坐标为(0,-2L)二、填空题(本题共2个小题,满分12分)11.(6分) 如图7所示,阴极射线管(A为其阴极)放在蹄形磁铁的N、S两极间,射线管的A、B两极分别接在直流高压电源的________极和______极.此时,荧光屏上的电子束运动轨迹________偏转(选填“向上”“向下”或“不”).图712.(6分)地球是个大磁体,在赤道上,地磁场可以看成是沿南北方向的匀强磁场.如果赤道某处的磁感应强度大小为0.5×10-4 T,在赤道上有一根东西方向的直导线,长为20 m,载有从东往西的电流30 A.则地磁场对这根导线的作用力大小为________,方向为________.三、计算题(本题共4个小题,满分38分)13.(9分)在磁场中放入一通电导线,导线与磁场垂直,导线长为1 cm,电流为0.5 A,所受的磁场力为5×10-4 N.求:(1)该位置的磁感应强度多大?(2)若将该电流撤去,该位置的磁感应强度又是多大?(3)若将通电导线跟磁场平行放置,该导体所受到的磁场力多大?14.(9分) 如图8所示,导体杆ab的质量为m,电阻为R,放置在与水平面夹角为θ的倾斜金属导轨上,导轨间距为d,电阻不计,系统处在竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度为B,电源内阻不计,问:若导轨光滑,电源电动势E为多大时才能使导体杆静止在导轨上?图815.(10分)如图9所示,abcd 是一个边长为L 的正方形,它是磁感应强度为B 的匀强磁场横截面的边界线.一带电粒子从ad 边的中点O 与ad 边成θ=30°角且垂直于磁场方向射入.若该带电粒子所带电荷量为q 、质量为m(重力不计),则该带电粒子在磁场中飞行时间最长是多少?若要带电粒子飞行时间最长,带电粒子的速度必须符合什么条件?图916.(10分) 如图10所示,一质量为m 、电荷量为q 带正电荷的小球静止在倾角为30°足够长的绝缘光滑斜面顶端时,对斜面的压力恰为零,若迅速把电场方向改为竖直向下,则小球能在斜面上滑行多远?图10第三章 磁 场(B) 答案1.BD [电场是存在于电荷周围的一种特殊物质,磁场是存在于磁体和电流周围的一种特殊物质,二者虽然都是客观存在的,但有本质的区别,A 项错;磁体与磁体、磁体与电流,电流与电流间的相互作用的磁场力与其它性质的力一样,都遵循牛顿第三定律,所以C 项错误;根据磁场的性质判断B 、D 项正确.]2.D [磁感应强度是描述磁场强弱和方向的物理量,是磁场本身性质的反映,其大小由磁场以及磁场中的位置决定,与F 、I 、L 都没有关系,B =FIL只是磁感应强度的定义式.同一通电导体受到的磁场力的大小由所在处B 和放置的方式共同决定,所以A 、B 、C 都是错误的;磁感应强度的方向就是该处小磁针N 极所受磁场力的方向,不是通电导线的受力方向,所以D 正确.]3.C [从左向右看圆盘顺时针转动,环形电流方向为逆时针方向,由安培定则可知,环的左侧相当于磁铁的N 极,故小磁针最后平衡时N 极沿轴线向左.]4.C [磁感应强度B =FIL是反应磁场力的性质的物理量,是采用比值的方法来定义的,该公式是定义式而不是决定式,磁场中各处的B 值是唯一确定的,与放入该点的检验电流的大小、方向无关.]5.BCD [在磁铁的周围和通电导线周围都存在着磁场,磁体间、电流间、磁体与电流间的相互作用都是通过磁场发生的,而静止电荷间的相互作用是通过电场发生的.]6.D [根据安培定则(右手螺旋定则)可以判断A 导线在C 处的磁感应强度为B A ,大小为B ,方向在纸面内垂直于连线AC ,B 导线在C 处的磁感应强度为B B ,大小为B ,方向在纸面内垂直于连线BC.如图所示,由B A 、B B 按平行四边形定则作出平行四边形,则该平行四边形为菱形,故C 处的总磁感应强度B ′=2×Bcos 30°= 3B.]7.B [由安培定则,电流在下方产生的磁场方向指向纸外,由左手定则,质子刚进入磁场时所受洛伦兹力方向向上.则质子的轨迹必定向上弯曲,因此C 、D 必错;由于洛伦兹力方向始终与电荷运动方向垂直,故其运动轨迹必定是曲线,则B 正确,A 错误.]8.B [本题实际上是一个速度选择器的模型,带电粒子以速度v 平行于金属板穿出,说明其所受的电场力和洛伦兹力平衡,即qE =q v B ,可得v =E B .只要带电粒子的速度v =EB,方向为如题图所示方向,均可以匀速通过速度选择器,与粒子的种类、带电的性质及电荷量多少无关,因此A 错误,B 正确.若v ′>v ,则有q v ′B>qE ,洛伦兹力大于电场力,粒子将向洛伦兹力方向偏转而做曲线运动,电场力做负功,粒子的速度将减小,但当粒子速度变化,洛伦兹力也随之发生变化,所以粒子所受合外力时刻发生变化,因此粒子不做匀变速曲线运动,C 错.若v ′<v ,则q v ′B<qE ,将向电场力方向偏转,由于粒子电性不知,故D 错.]9.BD 10.BC 11.负 正 向下12.3.0×10-2 N 竖直向下解析 地磁场的磁感应强度为0.5×10-4 T ,方向由南向北;导线垂直于地磁场放置,长度为20 m ,载有电流30 A ,则其所受安培力F =BIL =0.5×10-4×30×20 N =3.0×10-2 N ,根据左手定则可以判断导线所受安培力的方向竖直向下.13.(1)0.1 T (2)0.1 T (3)0解析 (1)根据公式B =FIL得:B =5×10-40.01×0.5T =0.1 T.(2)该处的磁感应强度不变,B =0.1 T.(3)电流元平行磁场放置时,所受磁场力为零,F =0. 14.mgRtan θBd解析 由闭合电路欧姆定律得:E =IR ,导体杆受力情况如图所示,则由共点力平衡条件可得F 安=mgtan θ,F 安=BId ,由以上各式可得出E =mgRtan θBd.15.5πm 3qB v ≤qBL 3m解析 从题设的条件中,可知带电粒子在磁场中只受洛伦兹力作用,它做匀速圆周运动,粒子带正电,由左手定则可知它将向ab 方向偏转,带电粒子可能的轨道如下图所示(磁场方向没有画出),这些轨道的圆心均在与v 方向垂直的OM 上.带电粒子在磁场中运动,洛伦兹力提供向心力,有q v B =m v 2r ,r =m vqB ①运动的周期为T =2πr v=2πmqB ②由于带电粒子做匀速圆周运动的周期与半径和速率均没有关系,这说明了它在磁场中运动的时间仅与轨迹所对的圆心角大小有关.由图可以发现带电粒子从入射边进入,又从入射边飞出,其轨迹所对的圆心角最大,那么,带电粒子从ad 边飞出的轨迹中,与ab 相切的轨迹的半径也就是它所有可能轨迹半径中的临界半径r 0:r >r 0,在磁场中运动时间是变化的,r ≤r 0,在磁场中运动的时间是相同的,也是在磁场中运动时间最长的.由上图可知,三角形O 2EF 和三角形O 2OE 均为等腰三角形,所以有∠OO 2E =π3.轨迹所对的圆心角为a =2π-π3=5π3运动的时间t =Ta 2π=5πm3qB由图还可以得到r 0+r 02=L 2,r 0=L 3≥m v qB得v ≤qBL 3m带电粒子在磁场中飞行时间最长是5πm 3qB ;带电粒子的速度应符合条件v ≤qBL3m.16.3m 2g 2q 2B2 解析 由分析知:当小球静止在斜面顶端时,小球受重力mg 、电场力Eq ,且mg =Eq ,可得E =mgq当电场反向时,小球由于受到重力和电场力作用而沿斜面下滑,产生速度,同时受到洛伦兹力的作用,F =q v B ,方向垂直斜面向上.速度v 是在不断增大的,直到mg 和Eq 的合力在垂直斜面方向上的分力等于洛伦兹力,小球就要离开斜面了,此时q v B =(mg +Eq)cos 30°,v =3mgqB又因为小球在下滑过程中只有重力和电场力做功,所以由动能定理可得:(mg +Eq)h =12m v 2,所以h =3m 2g4q 2B2所以小球在斜面上下滑的距离为x =h sin 30°=2h =3m 2g 2q 2B2.。

人教版 高二物理 选修3-1 第三章 磁场 知识点学案(含答案)

人教版 高二物理 选修3-1 第三章 磁场 知识点学案(含答案)

磁场复习学案姓名班级主题内容要求考点磁场及描述1.电流的磁场Ⅰ2.磁感应强度,磁感线,地磁场Ⅱ3.磁性材料,分子电流假说Ⅰ磁场对电流的作用力4.磁场对通电直导线的作用,安培力,左手定则Ⅱ5.磁电式电表原理Ⅰ磁场对运动电荷的作用力6.磁场对运动电荷的作用,洛伦兹力,带电粒子在匀强磁场中的运动Ⅱ7.质谱仪,回旋加速器Ⅰ重点本章的重点是:描述磁场特性的基本物理量——磁感应强度,表达磁场对电流和运动电荷作用规律的基本公式和基本定则——安培力公式、洛伦兹力公式和左手定则.难点本章的难点是:磁感应强度的定义、洛伦兹力公式的导出、带电粒子在匀强磁场中的运动以及带电粒子在复合场中运动问题的分析方法等等,是教学中的难点,在教学中要十分注意讨论问题的逻辑和思想方法.热点纵观近几年高考,涉及本章知识点的题目年年都有,考查次数最多的是与洛伦兹力有关的带电粒子在匀强磁场或复合场中的运动,其次是与安培力有关的通电导体在磁场中的加速或平衡问题.一、磁现象天然磁石和人造磁铁都叫做永磁体,它们能吸引铁质物体的性质-叫磁性.如磁铁能吸引铁屑、铁钉等物质.磁体的各部分磁性强弱不同,磁性最强的区域叫磁极.能够自由转动的磁体,静止时指南的磁极叫做南极(S极),指北的磁极叫做北极(N极).自然界中的磁体总存在着两个磁极,同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引.二、电流的磁效应丹麦物理学家奥斯特的贡献是发现了电流的磁效应.著名的奥斯特实验是把导线沿南北方向放置在指南的磁针上方,通电时磁针转动.三、磁场磁体与磁体之间、磁体与通电导线之间,以及通电导体与通电导体之间的相互作用是通过磁场发生的.磁体的周围、电流的周围存在磁场.四、地球的磁场地球的地理两极与地磁两极并不重合,因此,磁针并非准确地指向南北,其间有一个夹角,这就是地磁偏角,简称磁偏角.一、磁感应强度的意义描述磁场强弱和方向的物理量,是矢量.二、磁感应强度的方向1.磁感应强度的定义:描述磁场强弱的物理量.2.磁感应强度的方向:小磁针静止时N 所指的方向规定为该点的磁感应强度方向,简称为磁场方向.3.磁感应强度是矢量.三、磁感应强度的大小1.电流元:在物理学中,把很短一段通电导线中的电流I与导线长度L的乘积IL叫做电流元.2.定义:在磁场中垂直于磁场方向的通电直导线所受的磁场力F跟电流I和导线长度L的乘积IL的比值叫做通电导线所在处的磁感应强度,用B来表示.3.定义式:B=F IL.单位:特斯拉,简称特,符号是T .1 T=1N A·m.一、磁感线1.在磁场中画出的一些曲线,曲线上每一点的切线都跟这点的磁感应强度的方向一致.2.在磁体的两极附近,磁场较强,磁感线较密.二、几种常见的磁场1.直线电流的磁场(1)磁感线是围绕电流的一圈圈的外疏内密的同心圆.(2)判断方法:磁感线的方向可以用安培定制(右手螺旋定则)确定.(3)安培定则:右手握住导线,让伸直的拇指所指的方向与电流的方向一致,弯曲四指所指的方向就是磁感线环绕的方向.2.环形电流和通电螺线管的磁场环形电流安培定则的用法:让右手弯曲的四指与环形电流的方向一致,伸直的拇指所指的方向就是环形导线轴线上磁感线的方向.三、安培分子电流假说1.内容:在原子、分子等物质微粒内部,存在着一种环形电流——分子电流,分子电流使每个物质微粒都成为微小的 磁体,它的两侧相当于两个 磁极 .如图甲所示.2.对有关磁现象的解释(1)磁化:软铁棒未被磁化前,内部分子电流取向 杂乱无章 ,磁场相互抵消,对外界不显磁性,在外界磁铁的磁化下,内部各分子电流 取向一致 ,形成磁极.如图乙所示.(2)失磁:由于激烈的分子热运动或机械运动使分子电流取向变得 杂乱无章 的结果. 四、匀强磁场1.定义:磁感应强度的 大小 、 方向 处处相同的磁场. 2.磁感线特点:匀强磁场的磁感线是一些 间隔相同的平行 直线. 五、磁通量1.定义:设在磁感应强度为B 的匀强磁场中,有一个与磁场方向垂直的平面,面积为S ,则B 与S 的乘积叫做穿过这个面积的 磁通量 ,简称磁通.用字母Φ表示磁通量. 2.定义式: Φ=BS3.单位: 韦伯 ,简称韦 ,符号Wb ,1 Wb =1 T·m 2 .比较项目磁感线电场线相 似 点意义形象地描述磁场方向和相对强弱而假想的线 形象地描述电场方向和相对强弱而假想的线方向线上各点的切线方向即该点的磁场方向,是磁针N 极受力方向 线上各点的切线方向即该点的电场方向,是正电荷受电场力的方向疏密 表示磁场强弱表示电场强弱特点在空间不相交、不中断 在空间不相交不中断不同点 是闭合曲线静电场中,电场线始于正电荷或无穷远处,止于负电荷或无穷远处,是不闭合的曲线一、安培力的方向1.安培力:磁场对 通电导线 的作用力. 2.方向——遵守左手定则二、几种常见的磁场的分布特点及安培定则 1.常见永磁体的磁场(如图)3.安培力的方向特点:F⊥B,F⊥I,即F垂直于__B和I 决定的平面.安培力大小的计算1.当B与I垂直时,F=BIL.2.当B与I在同一直线上时,F=0.电场力安培力研究对象点电荷电流元受力特点正电荷受力方向与电场方向相同,负电荷相反安培力方向与磁场方向和电流方向都垂直判断方法结合电场线方向和电荷正、负判断用左手定则判断一、洛伦兹力1.概念:运动电荷在磁场中受到的力.2.洛伦兹力的方向(1)左手定则:伸开左手,使拇指与其余四个手指垂直,并且都与手掌在同一个平面内;让磁感线从掌心进入,并使四指指向正电荷运动的方向,这时拇指所指的方向就是运动的正电荷在磁场中所受洛伦兹力的方向.(2)负电荷受力方向与正电荷受力方向相反.3.洛伦兹力的大小一般公式:F=qvB sinθ,其中θ是带电粒子的运动方向与磁场方向的夹角.①当θ=90°时,即v的方向与B的方向垂直时,F=qvB,洛伦兹力最大.②当θ=0°,即v的方向与B的方向平行时,F=0,洛伦兹力最小..洛伦兹力的作用效果特点由于洛伦兹力总是垂直于电荷运动方向,因此洛伦兹力总是不做功.它只能改变运动电荷的速度(即动量)的方向,不能改变运动电荷的速度(或动能)的大小电场力洛伦兹力作用对象静止或运动的电荷运动的电荷力的大小F电=qE,与v无关F洛=qvB sinα,与v有关,当B与v平行时,F洛=0力的方向平行于电场方向同时垂直于速度方向和磁场方向对运动电荷的作用效果改变速度大小、方向,对运动电荷做功(除非初、末状态位于同一等势面)只改变运动电荷的速度方向,对运动电荷不做功一、带电粒子在匀强磁场中的运动1.实验探究(1)不加磁场时,电子束的径迹是一条直线(1)洛伦兹力不改变带电粒子速度的大小,或者说洛伦兹力对带电粒子不做功.(2)沿着与磁场垂直的方向射入磁场的带电粒子,在匀强磁场中做圆周运动.洛伦兹力方向总与速度方向垂直,正好起到了提供向心力的作用.一、速度选择器如图所示,粒子所受的电场力FE=qE,所受的洛伦兹力FB=qvB,则由匀速运动的条件FE=FB可得,v=E/B,即满足比值的粒子都沿直线通过,与粒子的正负无关.除此之外,还应注意以下两点:1.若v>EB或v<EB,粒子都将偏离直线运动.粒子若从右侧射入,则不可能匀速通过电磁场,这说明速度选择器不仅对粒子速度的大小有选择,而且对速度的方向也有选择.2.要想使F E与F B始终相反,应将v、B、E三者中任意两个量的方向同时改变,但不能同时改变三个或者任一个方向,否则将破坏速度选择功能.2.加速:带电粒子进入质谱仪的加速电场,由动能定理得:qU =12m v2.①二、质谱仪1.原理图:如图所示:3.偏转:带电粒子进入质谱仪的偏转磁场做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力:Bqv =mv2r.②4.半径与质量关系:由①②两式可以求出粒子的半径r、质量m、比荷qm等.其中由r=1B2mU质量变化.1.构造图:如图所示.回旋加速器的核心部件是两个 D 型盒 .2.周期:高频交流电的周期与带电粒子在D 形盒中的运动周期 相同.粒子每经过一次加速,其轨道半径就大一些,粒子绕圆周运动的周期 不变 . 3.最大动能:由qvB =mv 2r 和E K =12mv 2得E K =q 2B 2r 22m ,当r =R 时,有最大动能E km =q 2B 2R 22m (R 为D 形盒的半径),即粒子在回旋加速器中获得的最大动能与q 、m 、B 、R 有关,与加速电压无关.(1)磁场的作用带电粒子以某一速度垂直磁场方向进入匀强磁场后,在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,周期T =2πmqB ,由此看出其周期与速率、半径均无关,带电粒子每次进入金属盒都运动相等的时间(半个周期)后平行电场方向进入电场,(2)电场的作用回旋加速器两个半圆形金属盒之间的缝隙区域存在周期性变化的并且垂直于两金属盒正对截面的匀强电场,带电粒子经过该区域时被加速. (3)交变电压的周期为保证带电粒子每次经过缝隙时都被加速,使之能量不断提高,需在缝隙两侧加上跟带电粒子在半圆形金属盒中运动周期相同的交变电压. 三、磁流体发电机如图是磁流体发电机,其原理是:等离子体喷入磁场B ,正、负离子在洛伦兹力作用下发生上下偏转而聚集到A 、B 板上,产生电势差.设板间距离为l ,当等离子体以速度v 匀速通过A 、B 板间时,A 、B 板上聚集的电荷最多,板间电势差最大,即为电源电动势.此时离子受力平衡:E 场q =Bqv ,即E 场=Bv ,故电源电动势E =E 场l =Blv .三、电磁流量计如图所示,一圆形导管直径为d ,用非磁性材料制成,其中可以导电的液体向左流动,导电流体中的自由电荷(正负离子)在洛伦兹力作用下横向偏转,a 、b 间出现电势差,当自由电荷所受电场力和洛伦兹力平衡时,a 、b 间的电势差就保持稳定,由Bqv =U d q ,可得v =U Bd ,流量Q =Sv =πd 24·U Bd =πdU4B.、霍尔效应如图所示,厚度为h ,宽度为d 的导体板放在垂直于它的磁感应强度为B 的匀强磁场中.当电流按如图方向通过导体板时,在导体板的上侧面A 和下侧面A ′之间会产生电势差,这种现象称为霍尔效应.实验表明,当磁场不太强时,电势差U 、电流I 和B 的关系为U =k IBd,式中的比例系数k 称为霍尔系数.一、带电粒子在匀强磁场中做圆周运动的分析1.带电粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径和周期 (1)带电粒子做匀速圆周运动的受力特征: F 洛=F 向,即qvB =m v 2r ,所以轨迹半径r =mvqB .(2)运动的周期:T =2πr v =2πmqB2.带电粒子在匀强磁场中做圆周(或部分圆周)运动的圆心、半径及时间的确定 (1)圆心的确定.带电粒子进入有界磁场后,其轨迹是一段圆弧,确定圆弧的圆心是解决问题的关键.在解决实际问题中,确定圆心的位置通常有如下两种方法:①已知带电粒子的入射方向和出射方向时,通过入射点和出射点作入射方向和出射方向的垂线,两条垂线的交点即粒子轨迹的圆心,如左下图所示.②已知入射方向和出射点的位置,可以通过入射点作入射方向的垂线,再做入射点和出射点连线的中垂线,两条垂线的交点就是粒子运动轨迹的圆心.如右上图所示. (2)运动半径的确定.做入射点、出射点对应的半径(或圆周上的其他点),并作适当的辅助线建立直角三角形,利用直角三角形的边角关系结合r =mvqB 求解.(3)运动时间的确定.粒子在磁场中运动一周的时间为周期T =2πm /qB ,当粒子在有界磁场中运动的圆弧对的圆心角为α时,粒子在有界磁场中运动时间为t=α360°T或t=α2π公式t=α360°T中的α以“度”为单位,公式t=α2πT中的α以“弧度”为单位,两式中的T为粒子在无界磁场中运动的周期.由以上两式可知,带电粒子在有界磁场中运动的时间随转过的圆心角的增大而增大,与轨迹的长度无关.如图所示,带电粒子射出磁场的速度方向与射入磁场的速度方向间的夹角φ叫做粒子的偏向角.偏向角φ等于入射点与出射点间的圆弧所对应的圆心角α,即φ=α,如图所示.同时,入射点与出射点间的圆弧对应的圆心角α等于入射点与出射点间的弦与入射速度方向间夹角θ的2倍,即2θ=α.3.有界磁场的径迹问题.(1)磁场边界的类型如图所示.(2)与磁场边界的关系.①刚好穿出磁场边界的条件是带电粒子在磁场中运动的轨迹与边界相切.②当速度v一定时,弧长(或弦长)越长,圆周角越大,则带电粒子在有界磁场中运动的时间越长.③当速率v变化时,圆周角越大的,运动的时间越长.(3)有界磁场中运动的对称性.①从某一直线边界射入的粒子,从同一边界射出时,速度与边界的夹角相等;②在圆形磁场区域内,沿径向射入的粒子,必沿径向射出.垂直电场线进入匀强电场(不计重力)垂直磁感线进入匀强磁场(不计重力)受力情况恒力F=Eq;大小、方向不变洛伦兹力F=Bqv;大小不变,方向随v的改变而改变运动类型类平抛运动匀速圆周运动或其一部分运动轨迹抛物线圆或圆的一部分垂直电场线进入匀强电场(不计重力)垂直磁感线进入匀强磁场(不计重力)轨迹图象求解方法处理横向偏移y 和偏转角φ要通过类平抛运动的规律求解 横向偏移y 和偏转角φ要结合圆的几何关系通过圆周运动的讨论求解 决电磁场问题把握三点:(1)明确电磁场偏转知识及磁场中做圆周运动的对称性知识; (2)画轨迹示意图,明确运动性质; (3)注意两个场中运动的联系.例一、在平面直角坐标xOy 中,第Ⅰ象限存在沿y 轴负方向的匀强电场,第Ⅳ象限存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度为B .一质量为m 、电荷量为q 的带正电的粒子从y 轴正半轴上的M 点以速度v 0垂直于y 轴射入电场,经x 轴上的N 点与x 轴正方向成θ=60°角射入磁场,最后从y 轴负半轴上的P 点垂直于y 轴射出磁场,如图所示.不计粒子重力,求(1)M 、N 两点间的电势差UMN ;(2)粒子在磁场中运动的轨道半径r ; (3)粒子从M 点运动到P 点的总时间t .如图1所示,套在很长的绝缘直棒上带电的小球,其质量为m 、带电荷量为Q ,小球可在棒上滑动,现将此棒竖直放在匀强电场和匀强磁场中,电场强度是E ,磁感应强度是B ,小球与棒的动摩擦因数为μ,求小球由静止沿棒下滑的最大加速度和最大速度.【答案】(1)3m v 22q(2)2m v 0qB(3)(33+2π)m3qB答案:a max =g v max =mg +μQEμQB。

2014年《步步高》高中物理配套Word版文档(人教选修3-1)第三章 学案2

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学案2磁感应强度[学习目标]1.知道物理学上用磁感应强度描述磁场的强弱和方向.2.掌握磁感应强度的方向的规定,理解磁感应强度大小的表达式,进一步理解磁感应强度的概念.3.会简单地计算磁感应强度的大小.一、磁感应强度的方向物理学中用磁感应强度来描述磁场的强弱和方向,把小磁针静止时N极所指的方向规定为该点的磁感应强度的方向,简称磁场的方向.[学习探究]一、磁感应强度的方向把小磁针放到条形磁铁周围不同的位置,小磁针的指向不同,这说明磁场和电场一样,也是具有“方向性”的.在研究电场的方向时,我们把试探电荷放入电场,并规定正电荷的受力方向为电场强度的方向,那么与此类似,为了描述磁场的方向,我们可以怎么做呢?[要点提炼]1.物理意义:磁感应强度是描述磁场力的性质的物理量.2.磁感应强度的方向:磁感应强度的方向就是磁场的方向,即静止时小磁针N极所指的方向(注意:没有把通电导线受力的方向规定为磁感应强度的方向).二、磁感应强度的大小我们从分析电荷在电场中受力情况着手,找到了表示电场强弱的物理量——电场强度.但小磁针有两个磁极,因此不可能测量N极受力的大小.由于磁场对通电导线有作用力,我们可以从一小段通电导线的受力来描述磁场的强弱.如图1所示,三块相同的蹄形磁铁并列放置,可以认为磁极间的磁场是均匀的,将一根直导线悬挂在磁铁的两极间,有电流通过时导线将摆动一个角度,通过摆动角度的大小可以比较磁场力的大小,分别接通“2、3”和“1、4”可以改变导线通电部分的长度,电流由外部电路控制.图1(1)保持导线通电部分的长度不变,改变电流大小,导线受力情况如何变化?(2)保持电流不变,改变导线通电部分的长度,导线受力情况如何变化?(3)通电导线受力与哪些因素有关?[要点提炼]1.磁感应强度的定义及公式:将电流元IL垂直放入磁场,它受到的磁场力F与IL的比值叫磁感应强度,用公式表示为B=FIL.2.对磁感应强度的理解(1)磁感应强度是反映磁场强弱的物理量,它是用比值法定义的物理量,由磁场自身决定,与是否引入电流元、引入的电流元是否受力及受力大小无关.(2)因为通电导线取不同方向时,其受力大小不相同,故在定义磁感应强度时,式中F是指通电直导线垂直磁场放置时受到的磁场力.(3)磁感应强度的方向是该处磁场的方向,也是小磁针N极的受力方向,而不是该处电流元受力F的方向.[经典例题]例1关于磁感应强度的方向,下列说法正确的是()A.磁感应强度的方向就是小磁针N极所指的方向B.磁感应强度的方向与小磁针N极的受力方向一致C.磁感应强度的方向就是通电导线的受力方向D.磁感应强度的方向就是该处磁场的方向例2关于磁感应强度,下列说法正确的是()A.由B=FIL可知,B与F成正比,与IL成反比B.通电导线放在磁场中某点,该点就有磁感应强度,如果将通电导线拿走,该点的磁感应强度就变为零C.通电导线所受磁场力不为零的地方一定存在磁场,通电导线不受磁场力的地方一定不存在磁场(即B=0)D.磁场中某一点的磁感应强度由磁场本身决定例3下列有关磁感应强度的说法中,正确的是()A.磁感应强度是用来表示磁场强弱的物理量B.若有一小段通电导体在某点不受磁场力的作用,则该点的磁感应强度一定为零C.若有一小段长为L、通以电流I的导体,在磁场中某处受到的磁场力为F,则该处磁感应强度的大小一定是FILD.由定义式B=FIL可知,电流强度I越大,导线L越长,某点的磁感应强度就越小例4磁场中放一根与磁场方向垂直的通电导线,它的电流是2.5 A,导线长1 cm,它受到的磁场力为5.0×10-2 N.求:(1)这个位置的磁感应强度;(2)如果把通电导线中的电流增大到5 A时,这一位置的磁感应强度多大;(3)如果通电导线在磁场中某处不受磁场力,是否能肯定在这里没有磁场?课堂检测1.关于磁感应强度的方向和电场强度的方向,下列说法正确的是()A.电场强度的方向与电荷所受电场力的方向相同B.电场强度的方向与正电荷所受电场力的方向相同C.磁感应强度的方向与小磁针N极所受磁场力的方向相同D.磁感应强度的方向与通电导线在该处所受磁场力的方向相同2.下列说法中正确的是()A.电荷在电场中某处不受电场力的作用,则该处的电场强度为零B.一小段通电导线在某处不受磁场力的作用,则该处磁感应强度一定为零C.把一个试探电荷放在电场中的某点,它受到的电场力与所带电荷量的比值表示该点电场的强弱D.把一小段通电导线放在磁场中某处,它所受的磁场力与该小段通电导线的长度和电流的乘积的比值表示该处磁场的强弱3.现有一段长L=0.2 m、通有电流I=2.5 A的直导线,则关于此导线在磁感应强度为B的磁场中所受磁场力F的情况,下列说法正确的是()A.如果B=2 T,则F一定为1 NB.如果F=0,则B也一定为零C.如果B=4 T,则F有可能为2 ND.当F为最大值时,通电导线一定与B平行4.一根长20 cm的通电导线放在磁感应强度为0.4 T的匀强磁场中,导线与磁场方向垂直,若它受到的磁场力为4×10-3 N,则导线中的电流强度为________ A;若将导线中的电流减小为0,则该处的磁感应强度为________ T.限时练题组一对磁感应强度方向的认识1.下列关于磁感应强度方向的说法中正确的是()A.磁场中某点的磁感应强度的方向规定为小磁针静止时N极所指的方向B.磁场中某点的磁感应强度的方向与小磁针S极在此处的受力方向一致C.磁场中某点的磁感应强度的方向由试探电流元在此处的受力方向决定D.磁感应强度的方向由磁场本身决定,与是否在磁场中放入通电导线无关答案AD解析小磁针在磁场中静止时,N极所指的方向规定为该点的磁感应强度的方向,A正确,B错误;磁场中某点的磁感应强度由磁场本身决定,与此处是否有小磁针或通电导线无关,C错误,D正确.2.如图1所示,在空间某点A存在大小、方向恒定的两个磁场B1、B2,B1=3 T,B2=4 T,A点的磁感应强度大小为()图1A.7 T B.1 TC.5 T D.大于3 T小于4 T答案 C解析磁感应强度B是矢量,所以其合成适用平行四边形定则,B=B21+B22=32+42T=5 T.题组二 对磁感应强度公式B =F IL的理解 3.关于磁感应强度,下列说法中正确的是( )A .若长为L 、电流为I 的导体在某处受到的磁场力为F ,则该处的磁感应强度必为F ILB .由B =F IL知,B 与F 成正比,与IL 成反比 C .由B =F IL知,一小段通电导体在某处不受磁场力,说明该处一定无磁场 D .由F =ILB 知,与磁场方向垂直的一小段通电导体受到的磁场力F 与IL 成正比 答案 D解析 公式B =F IL或F =ILB 成立的前提条件是电流与磁场方向垂直,故选项A 错误;磁感应强度B 是由磁场本身的性质决定的,与放不放通电导线无关,故选项B 、C 错误;当B 为定值时,与磁场方向垂直的一小段通电导体受到的磁场力F 与IL 成正比,选项D 正确.4.一段电流元放在同一匀强磁场中的四个位置,如图所示,已知电流元的电流I 、长度L和受力F ,则可以用F IL表示磁感应强度B 的是( )答案 AC解析 当通电导线垂直于磁场方向时,可用F IL表示B .故选A 、C. 5.将一小段通电直导线垂直磁场方向放入一匀强磁场中,下列图象能正确反映各物理量间关系的是( )答案 BC解析 由B =F IL或F =BIL 知:匀强磁场中B 恒定不变,故B 正确,D 错误.B 、L 一定时,F与I成正比,故C正确,A错误.故选B、C.6.在磁场中的同一位置,先后引入长度相等的直导线a和b,a、b导线的方向均与磁场方向垂直,但两导线中的电流不同,因此所受到的力也不相同.下面的四幅图象表示的是导线所受到的力F与通过导线的电流I的关系.a、b各自有一组F、I的数据,在图象中各描出一个点.其中正确的是()答案 C解析两条相同的导线通入不同的电流先后放在磁场中的同一点,并且电流方向都与磁场方向垂直,由于磁场方向是不变的,故导线所在处的磁感应强度B是确定的.根据磁感应强度的定义式B=FIL,当L确定时,F∝I,则F-I图象应是一条过原点的直线,故C对.题组三磁感应强度大小的计算7.关于磁感应强度B、电流I、导线长L和导线所受磁场力F的关系,下列说法中正确的是()A.在B=0的地方,F一定等于零B.在F=0的地方,B一定等于零C.若B=1 T,I=1 A,L=1 m,则F一定等于1 ND.若L=1 m,I=1 A,F=1 N,则B一定等于1 T答案 A解析公式B=FIL或F=BIL成立的前提是电流与磁场垂直,故只有A正确.8.有一段直导线长为1 cm,通有5 A的电流,把它置于磁场中的某点时,受到的磁场力为0.1 N,则该点的磁感应强度B的值可能为()A.1 T B.0.5 T C.2 T D.2.5 T答案CD解析当I与B垂直时,由B=FIL可解得B=2 T,但题中未说明I与B垂直,故B的值也可能大于2 T.故选C、D.9.如图2所示,通电导线L垂直放于匀强磁场(各点的磁感应强度大小和方向均相同)中,导线长8 m,磁感应强度B的值为2 T,导线所受的力为32 N,求导线中电流的大小.图2 答案 2 A解析由F=BIL得I=FBL=322×8A=2 A.10.匀强磁场(各点的磁感应强度大小、方向均相同的磁场)中长为2 cm的通电导线垂直磁场方向,当通过导线的电流为2 A时,它受到的磁场力大小为4×10-3 N,问:(1)该处的磁感应强度B是多大?(2)若电流不变,导线长度减小到1 cm,则它受到的磁场力F和该处的磁感应强度B各是多少?(3)若导线长度不变,电流增大为5 A,则它受到的磁场力F和该处的磁感应强度B各是多少?答案(1)0.1 T(2)2×10-3 N0.1 T(3)0.01 N0.1 T解析(1)根据磁感应强度的定义B=FIL=4×10-32×2×10-2T=0.1 T.(2)匀强磁场中该处的磁感应强度由磁场本身决定,不因导线长度的改变而改变,因此B=0.1 T.根据磁感应强度的定义B=FIL可得,导线长度减小到1 cm,则它受到的磁场力F′=BIL′=0.1×2×1×10-2 N=2×10-3 N.(3)匀强磁场中该点的磁感应强度也不因电流的改变而改变,因此B=0.1 T.根据磁感应强度的定义B=FIL可得,电流增大为5 A,则它受到的磁场力F″=BI′L =0.1×5×2×10-2 N=0.01 N.。

高中物理《步步高》教科版3-1第三章 5学案

高中物理《步步高》教科版3-1第三章 5学案

5 洛伦兹力的应用[学习目标] 1.知道利用磁场控制带电粒子的偏转.2.掌握带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的规律和分析方法.3.理解质谱仪、回旋加速器的工作原理,并会进行有关计算.一、利用磁场控制带电粒子运动1.偏转角度:如图1所示,tan θ2=r R ,R =m v 0Bq ,则tan θ2=qBr m v 0,由此可见,对于一定的带电粒子(m 、q 一定),可以通过调节B 和v 0的大小来控制粒子的偏转角度θ.图1 2.控制特点:只改变带电粒子的运动方向,不改变带电粒子的速度大小.二、质谱仪 1.作用:常用来测定带电粒子的比荷和分析同位素等.2.原理图及特点如图2所示,S 1与S 2之间为加速电场;S 2与S 3之间的装置叫速度选择器,它要求E 与B 1垂直且E 方向向右时,B 1垂直纸面向外(若E 反向,B 1也必须反向);S 3下方为偏转磁场.图23.工作原理(1)速度选择:在P 1、P 2之间通过调节E 和B 1的大小,使速度v =E B 1的粒子进入B 2区. (2)偏转:R =m v qB 2⇒q m =v B 2R =2E B 1B 2L(L 为条纹到狭缝S 3的距离).三、回旋加速器1.构造图:如图3所示,回旋加速器的核心部件是两个D 形盒.图32.周期:粒子每经过一次加速,其轨道半径就大一些,粒子做圆周运动的周期不变.3.最大动能:由q v B =m v 2r 和E k =12m v 2得E k =q 2B 2r 22m ,当r =R 时,有最大动能E km =q 2B 2R 22m (R 为D 形盒的半径),即粒子在回旋加速器中获得的最大动能与q 、m 、B 、R 有关,与加速电压无关.[即学即用]1.判断下列说法的正误.(1)粒子以速度v 0沿半径方向进入圆形磁场区域,离开磁场时,其速度的反向延长线过磁场圆的圆心.( √ )(2)增大粒子的速度v 0,可以使粒子离开磁场时的偏转角度θ变大.( × )(3)同位素的不同原子经过速度选择器后的速度相同.( √ )(4)因不同原子的质量不同,所以同位素在质谱仪中的运动半径不同.( √ )(5)利用回旋加速器加速带电粒子,要提高加速粒子的最终能量,应尽可能增大磁感应强度B 和D 形盒的半径R .( √ )2.如图4所示,有界匀强磁场边界线SP ∥MN ,速率不同的同种带电粒子(不计重力)从S 点沿SP 方向同时射入磁场.其中穿过a 点的粒子速度v 1与MN 垂直;穿过b 点的粒子速度v 2与MN 成60°角,设粒子从S 到a 、b 所需时间分别为t 1和t 2,则t 1∶t 2=______________图4答案 3∶2解析 如图所示,可求出从a 点射出的粒子对应的圆心角为90°.从b 点射出的粒子对应的圆心角为60°.由t =α2πT ,可得:t 1∶t 2=3∶2.一、利用磁场控制带电粒子运动1.圆心的确定方法:两线定一点(1)圆心一定在垂直于速度的直线上.如图5甲所示,已知入射点P 和出射点M 的速度方向,可通过入射点和出射点作速度的垂线,两条直线的交点就是圆心.图5(2)圆心一定在弦的中垂线上.如图乙所示,作P 、M 连线的中垂线,与其中一个速度的垂线的交点为圆心.2.半径的确定半径的计算一般利用几何知识解直角三角形.做题时一定要做好辅助线,由圆的半径和其他几何边构成直角三角形.由直角三角形的边角关系或勾股定理求解.3.粒子在磁场中运动时间的确定(1)粒子在磁场中运动一周的时间为T ,当粒子运动的圆弧所对应的圆心角为α时,其运动时间t =α360°T (或t =α2πT ). (2)当v 一定时,粒子在磁场中运动的时间t =Δs v ,Δs 为带电粒子通过的弧长.。

高二物理步步高第三章 学案1高中物理3-1课件

高二物理步步高第三章  学案1高中物理3-1课件
学习目标 知识储备 学习探究 典例精析 课堂小结 自我检测
学习探究区
二、磁感线 [问题设计]
学案1 磁现象
磁场
在玻璃板上撒一层细铁屑,放入磁铁的磁场中,轻敲玻璃板, 由细铁屑的分布可以模拟磁感线的形状,由实验得到条形磁铁 和蹄形磁铁的磁场的磁感线是如何分布的?磁感线有什么特 点?磁感线是磁场中真实存在的吗?
答案
通过磁场发生的.
学习目标
知识储备
学习探究
典例精析
课堂小结
自我检测
学习探究区
[要点提炼]
学案1 磁现象
磁场
1.磁场:存在于 磁体 周围或 电流 周围的一种客观存在的特 殊物质.磁体和磁体间、磁体和电流间、电流和电流间的 作用都是通过磁场来传递的.
2.基本性质:对放入其中的磁体或通电导线有力的作用. 3.磁场的产生 (1)磁体周围有磁场. (2)电流周围有磁场 (奥斯特实验,如图所示).
I
I
B B
学习目标
知识储备
学习探究
典例精析
课堂小结
自我检测
典例精析
针对训练
学案1 磁现象
磁场
如图 6 所示,放在通电螺线管内部中间处的小磁针
静止时 N 极指向右,试判定电源的正、负极.
解析
小磁针 N 极的指向即为该处的磁场方向, 所以螺线管内
部磁感线方向由 a→b.根据安培定则可判断出电流由电源的 c 端流出,d 端流入,故 c 端为正极,d 端为负极.
学习探究区 高中物理 · 选修3-1· 教科版
学案1 磁现象
磁场
第三章 磁场
学案1 磁现象 磁场
学习目标定位
学案1 磁现象
磁场
1 了解人类对磁现象的认识与应用.

人教版高中物理选修3-1第三章 磁场.docx

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高中物理学习材料桑水制作第三章 磁场第一节 磁现象、磁场、磁感应强度〖知识精讲〗知识点1.磁性、磁极[例1] A. 物体能够吸引轻小物体的性质叫磁性( )B. 磁铁的两端部分就是磁铁的磁极( )[例2]磁场是一种物质吗?[例3] 下列说法正确的是( )A 、磁场中某点的磁感应强度可以这样测定:把一小段通电导线放在该点时,受到的磁场力F 与该导线的长度L 、通过的电流I 的乘积的比值B=ILF即为磁场中某点的磁感应强度B 、通电导线在某点不受磁场力的作用,则该点的磁感应强度一定为零C 、磁感应强度B=ILF只是定义式,它的大小取决于场源及磁场中的位置,与F 、I 、L 以及通电导线在磁场的方向无关D 、磁场是客观存在的物质〖综合拓展〗磁感应强度的概念及其矢量性理解:考题1:有关磁感应强度的下列说法中,正确的是( ) A. 磁感应强度是用来表示磁场强弱的物理量B. 若有一小段通电导体在某点不受磁场力的作用,则该点的磁感应强度一定为零C. 若有一小段长为L ,通以电流为I 的导体,在磁场中某处受到的磁场力为F ,则该处磁感应强度的大小一定是F/ILD. 由定义式B=F/IL 可知,电流强度I 越大,导线L 越长,某点的磁感应强度就越小〖基础达标〗1.磁场中任一点的磁场方向规定为,小磁针在磁场中 A.受磁场力的方向 B.北极受磁场力的方向 C.南极受磁场力的方向D.受磁场力作用转动的方向3、磁感应强度的单位是T ,1T 相当( )A 、1㎏/A ·s 2B 、1㎏·m/A ·s 2C 、1㎏·m /s 2D 、1㎏·m 2/A ·s 24、下列说法正确的是( )A .电荷处在电场强度为零的地方,受到的电场力一定为零B .小段通电导线放在磁感应强度为零的地方,受到的磁场力一定为零C .小段通电导线在某处不受磁场力的作用,则该处磁感应强度为零D .荷在某处不受电场力的作用,则该处电场为零〖能力提升〗应强度定义式B=ILF 知,磁场中某处磁感应强度的大小( )3、由磁感A 、随通电导线中电流I 的减少而增大B 、随IL 的乘积的减少而增大C 、随通电导线所受磁场力F 的增大而增大D 、跟F 、I 、L 的变化无关第二节 几种常见的磁场〖知识精讲〗2、电流的磁场是由 首先发现的,而首先发现电流磁场的方向跟电流的方向的关系的是法国科学家M Nαab BI2、如图所示,质量为m 、长度为l 的金属棒ab 通过两根金属丝悬挂在绝缘支架MN 下方。

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学案5运动电荷在磁场中受到的力[学习目标]1.通过实验,观察阴极射线在磁场中的偏转,认识洛伦兹力.2.会判断洛伦兹力的方向,会计算洛伦兹力的大小.3.了解电子束磁偏转的原理以及在电视显像管中的应用.学习探究一、洛伦兹力的方向如图1所示,我们用阴极射线管研究磁场对运动电荷的作用,不同方向的磁场对电子束径迹有不同影响.那么电荷偏转方向与磁场方向、电子运动方向的关系满足怎样的规律?图1[要点提炼]1.洛伦兹力的方向可以根据左手定则来判断,四指所指的方向为正电荷的运动方向(或为负电荷运动的反方向),拇指所指的方向就是运动的正电荷(负电荷)在磁场中所受洛伦兹力的方向.负电荷受力的方向与同方向运动的正电荷受力的方向相反.2.洛伦兹力的方向与电荷运动方向和磁场方向都垂直,即洛伦兹力的方向总是垂直于v和B所决定的平面(但v和B的方向不一定垂直).由于洛伦兹力方向始终与电荷运动方向垂直,因此洛伦兹力对电荷不做功(填“做功”或“不做功”),洛伦兹力只改变电荷速度的方向而不改变其速度的大小.二、洛伦兹力的大小如图2所示,磁场的磁感应强度为B.设磁场中有一段长度为L的通电导线,横截面积为S,单位体积中含有的自由电荷数为n,每个自由电荷的电荷量为q且定向运动的速度都是v,图2(1)导线中的电流是多少?导线在磁场中所受安培力多大?(2)长为L的导线中含有的自由电荷数为多少?电荷定向运动时所受洛伦兹力的矢量和,在宏观上表现为导线所受的安培力.则每个自由电荷所受洛伦兹力多大?[要点提炼]1.洛伦兹力与安培力的关系(1)安培力是导体中所有定向移动的自由电荷受到的洛伦兹力的宏观表现.而洛伦兹力是安培力的微观本质.(2)洛伦兹力对电荷不做功,但安培力却可以对导体做功.2.洛伦兹力的大小:F=q v B sin θ,θ为电荷运动的方向与磁感应强度方向的夹角.(1)当电荷运动方向与磁场方向垂直时:F=q v B;(2)当电荷运动方向与磁场方向平行时:F=0;(3)当电荷在磁场中静止时:F=0.三、电视显像管的工作原理如图3为电视显像管的工作原理图,从图中(俯视图)可以看出,没有磁场时电子束打在荧光屏正中的O点.为使电子束偏转,由安装在管颈的偏转线圈产生偏转磁场.图3(1)如果要使电子束在水平方向偏离中心,打在荧光屏上的A点,偏转磁场应该沿什么方向?(2)如果要使电子束打在B点,磁场应该沿什么方向?(3)如果要使电子束打在荧光屏上的位置由B逐渐向A点移动,偏转磁场应该怎样变化?经典例题例1下列关于图中各带电粒子所受洛伦兹力的方向或带电粒子的带电性的判断正确的是()A.洛伦兹力方向竖直向上B.洛伦兹力方向垂直纸面向里C.粒子带负电D.洛伦兹力方向垂直纸面向外例2如图4所示,各图中的匀强磁场的磁感应强度均为B,带电粒子的速率均为v,带电荷量均为q.试求出图中带电粒子所受洛伦兹力的大小,并指出洛伦兹力的方向.图4例3一个质量为m=0.1 g的小滑块,带有q=5×10-4C的电荷量,放置在倾角α=30°的光滑斜面上(绝缘),斜面固定且置于B=0.5 T的匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里,如图5所示,小滑块由静止开始沿斜面滑下,斜面足够长,小滑块滑至某一位置时,要离开斜面(g取10 m/s2).求:图5(1)小滑块带何种电荷?(2)小滑块离开斜面时的瞬时速度多大?(3)该斜面长度至少多长?课堂检查1.如图所示,带负电的粒子在匀强磁场中运动.关于带电粒子所受洛伦兹力的方向,下列各图中判断正确的是()2.一带电粒子在匀强磁场中沿着磁感线方向运动,现将该磁场的磁感应强度增大一倍,则带电粒子受到的洛伦兹力()A.增大两倍B.增大一倍C.减小一半D.依然为零3.光滑绝缘杆与水平面保持θ角,磁感应强度为B的匀强磁场充满整个空间,一个带正电q、质量为m、可以自由滑动的小环套在杆上,如图6 所示,小环下滑过程中对杆的压力为零时,小环的速度为________.图6限时练题组一对洛伦兹力方向的判定1.在以下几幅图中,对洛伦兹力的方向判断正确的是()答案ABD2.一束混合粒子流从一发射源射出后,进入如图1所示的磁场,分离为1、2、3三束,则下列判断正确的是()图1A.1带正电B.1带负电C.2不带电D.3带负电答案ACD解析根据左手定则,带正电的粒子左偏,即1;不偏转说明不带电,即2;带负电的粒子向右偏,说明是3,因此答案为A、C、D.3.在学校操场的上空停着一个热气球,从它底部脱落一个塑料小部件,下落过程中由于和空气摩擦而带负电,如果没有风,那么它的着地点会落在热气球正下方地面位置的() A.偏东B.偏西C.偏南D.偏北答案 B解析在北半球,地磁场在水平方向上的分量方向是水平向北,塑料小部件带负电,根据左手定则可得塑料小部件受到向西的洛伦兹力,故向西偏转,B正确.4.显像管原理的示意图如图2所示,当没有磁场时,电子束将打在荧光屏正中的O点,安装在管径上的偏转线圈可以产生磁场,使电子束发生偏转.设垂直纸面向里的磁场方向为正方向,若使电子打在荧光屏上的位置由a点逐渐移动到b点,下列变化的磁场能够使电子发生上述偏转的是()图2答案 A解析电子偏转到a点时,根据左手定则可知,磁场方向垂直纸面向外,对应的B-t图的图线就在t轴下方;电子偏转到b点时,根据左手定则可知,磁场方向垂直纸面向里,对应的B-t图的图线应在t轴上方,A正确.题组二洛伦兹力的特点5.一个运动电荷在某个空间里没有受到洛伦兹力的作用,那么()A.这个空间一定没有磁场B.这个空间不一定没有磁场C.这个空间可能有方向与电荷运动方向平行的磁场D.这个空间可能有方向与电荷运动方向垂直的磁场答案BC解析由题意,运动电荷在某个空间里没有受到洛伦兹力,可能空间没有磁场,也可能存在磁场,磁场方向与电荷运动方向平行.故A错误,B、C正确.若磁场方向与电荷运动方向垂直,电荷一定受到洛伦兹力,不符合题意,故D错误.故选B、C.6.如图3所示,一束电子流沿管的轴线进入螺线管,忽略重力,电子在管内的运动应该是()图3A.当从a端通入电流时,电子做匀加速直线运动B.当从b端通入电流时,电子做匀加速直线运动C.不管从哪端通入电流,电子都做匀速直线运动D.不管从哪端通入电流,电子都做匀速圆周运动答案 C解析电子的速度v∥B,F洛=0,电子做匀速直线运动.7.关于带电粒子在匀强电场和匀强磁场中的运动,下列说法中正确的是()A.带电粒子沿电场线方向射入,则电场力对带电粒子做正功,粒子动能一定增加B .带电粒子垂直于电场线方向射入,则电场力对带电粒子不做功,粒子动能不变C .带电粒子沿磁感线方向射入,洛伦兹力对带电粒子做正功,粒子动能一定增加D .不管带电粒子怎样射入磁场,洛伦兹力对带电粒子都不做功,粒子动能不变 答案 D解析 带电粒子在电场中受到的电场力F =qE ,只与电场有关,与粒子的运动状态无关,做功的正负由θ角(力与位移方向的夹角)决定.对选项A ,只有粒子带正电时才成立;垂直射入匀强电场的带电粒子,不管带电性质如何,电场力都会做正功,动能增加.带电粒子在磁场中的受力——洛伦兹力F ′=q v B sin θ,其大小除与运动状态有关,还与θ角(磁场方向与速度方向之间夹角)有关,带电粒子沿平行磁感线方向射入,不受洛伦兹力作用,粒子做匀速直线运动.在其他方向上由于洛伦兹力方向始终与速度方向垂直,故洛伦兹力对带电粒子始终不做功.综上所述,正确选项为D.8.有一个带正电荷的离子,沿垂直于电场的方向射入带电平行板的匀强电场,离子飞出电场后的动能为E k .当在带电平行板间再加入一个垂直纸面向里的如图4所示的匀强磁场后,离子飞出电场后的动能为E k ′,磁场力做功为W ,则下列判断正确的是( )图4A .E k <E k ′,W =0B .E k >E k ′,W =0C .E k =E k ′,W =0`D .E k >E k ′,W >0答案 B解析 磁场力即洛伦兹力,不做功,故W =0,D 错误;有磁场时,带正电的粒子受到洛伦兹力的作用使其所受的电场力做功减少,故B 选项正确. 题组三 带电物体在磁场中的运动问题9.带电油滴以水平速度v 0垂直进入磁场,恰做匀速直线运动,如图5所示,若油滴质量为m ,磁感应强度为B ,则下述说法正确的是( )图5A .油滴必带正电荷,电荷量为mg v 0BB .油滴必带正电荷,比荷q m =qv 0BC .油滴必带负电荷,电荷量为mgv 0BD .油滴带什么电荷都可以,只要满足q =mgv 0B答案 A解析 油滴水平向右匀速运动,其所受洛伦兹力必向上,与重力平衡,故带正电荷,其电荷量q =mgv 0B,A 正确.10.如图6所示,在竖直平面内放一个光滑绝缘的半圆形轨道,水平方向的匀强磁场与半圆形轨道所在的平面垂直.一个带负电荷的小滑块由静止开始从半圆轨道的最高点M 下滑到最右端,则下列说法中正确的是( )图6A .滑块经过最低点时的速度比磁场不存在时大B .滑块从M 点到最低点的加速度比磁场不存在时小C .滑块经过最低点时对轨道的压力比磁场不存在时小D .滑块从M 点到最低点所用时间与磁场不存在时相等 答案 D解析 由于洛伦兹力不做功,故与磁场不存在时相比,滑块经过最低点时的速度不变,选项A 错误;由a =v 2R ,与磁场不存在时相比,滑块经过最低点时的加速度不变,选项B 错误;由左手定则,滑块经最低点时受的洛伦兹力向下,而滑块所需的向心力不变,故滑块经最低点时对轨道的压力比磁场不存在时大,选项C 错误;由于洛伦兹力始终与运动方向垂直,在任意一点,滑块经过时的速度均与不加磁场时相同,选项D 正确.11.如图7所示,套在足够长的绝缘粗糙直棒上的带正电小球,其质量为m ,带电荷量为q ,小球可在棒上滑动,现将此棒竖直放入沿水平方向且相互垂直的匀强磁场和匀强电场中,设小球的电荷量不变,小球由静止下滑的过程中( )图7A .小球加速度一直增大B .小球速度一直增大,直到最后匀速C .棒对小球的弹力一直减小D .小球所受洛伦兹力一直增大,直到最后不变 答案 BD解析 小球由静止开始下滑,受到向左的洛伦兹力不断增大.在开始阶段,洛伦兹力小于向右的电场力,棒对小球有向左的弹力,随着洛伦兹力的增大,棒对小球的弹力减小,小球受到的摩擦力减小,所以在竖直方向的重力和摩擦力作用下加速运动的加速度增加. 当洛伦兹力等于电场力时,棒对小球没有弹力,摩擦力随之消失,小球受到的合力最大,加速度最大.随着速度继续增大,洛伦兹力大于电场力,棒对小球又产生向右的弹力,随着速度增大,洛伦兹力增大,棒对小球的弹力增大,小球受到的摩擦力增大,于是小球在竖直方向受到的合力减小,加速度减小,小球做加速度减小的加速运动,当加速度减小为零时,小球的速度不再增大,以此时的速度做匀速运动.综上所述,选项B 、D 正确.12.如图8所示,质量为m 的带正电小球能沿着竖直的绝缘墙竖直下滑,磁感应强度为B 的匀强磁场方向水平,并与小球运动方向垂直.若小球电荷量为q ,球与墙间的动摩擦因数为μ.则小球下滑的最大速度为__________,最大加速度为__________.图8答案mg μqBg 解析 当小球刚开始下滑时有最大加速度, 即a =g ,当小球的加速度为零时有最大速度, 即mg =μF , F =q v B . 解得v =mgμqB.13.质量为m 、带电荷量为+q 的小球,用一长为l 的绝缘细线悬挂在方向垂直纸面向里的匀强磁场中,磁感应强度为B ,如图9所示,用绝缘的方法使小球位于使悬线呈水平的位置A ,然后静止释放,小球运动的平面与B 的方向垂直,求小球第一次和第二次经过最低点C 时悬线的拉力F T1和F T2.图9答案 3mg -qB 2gl 3mg +qB 2gl解析 小球由A 运动到C 的过程中, 洛伦兹力始终与v 的方向垂直, 对小球不做功,只有重力做功, 由动能定理有mgl =12m v 2C ,解得v C =2gl .在C 点,由左手定则可知洛伦兹力向上, 其受力情况如图①所示. 由牛顿第二定律,有 F T1+F 洛-mg =m v 2Cl .又F 洛=q v C B , 所以F T1=3mg -qB 2gl .同理可得小球第二次经过C 点时, 受力情况如图②所示, 所以F T2=3mg +qB 2gl .14.如图10所示,质量为m =1 kg 、电荷量为q =5×10-2 C 的带正电的小滑块,从半径为R=0.4 m 的光滑绝缘14圆弧轨道上由静止自A 端滑下.整个装置处在方向互相垂直的匀强电场与匀强磁场中.已知E =100 V /m ,方向水平向右,B =1 T ,方向垂直纸面向里,g =10 m/s 2.图10求:(1)滑块到达C 点时的速度; (2)在C 点时滑块所受洛伦兹力. 答案 (1)2 m/s ,方向水平向左 (2)0.1 N ,方向竖直向下解析 以滑块为研究对象,自轨道上A 点滑到C 点的过程中, 受重力mg ,方向竖直向下;静电力qE , 方向水平向右;洛伦兹力F 洛=q v B ,方向始终垂直于速度方向. (1)滑块从A 到C 过程中洛伦兹力不做功,由动能定理得mgR-qER=12m v2C得v C=2(mg-qE)Rm=2 m/s.方向水平向左.(2)根据洛伦兹力公式得:F=q v C B=5×10-2×2×1 N=0.1 N,方向竖直向下.。

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