2019-2020学年度最新高中物理第二章电流与磁场3磁吃运动电荷的作用力学案教科版选修1_1
2019人教版高中物理新教材目录
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2019人教版高中物理新教材目录必修一第一章运动的描述1.质点参考系2.时间位移3.位置变化快慢的描述-速度4.速度变化快慢的描述-加速度第二章匀变速直线运动的研究1.探究小车速度随时间变化的规律2.匀变速直线运动速度与时间的关系3.匀变速直线运动位移与时间的关系4.自由落体运动第三章相互作用1.重力与弹力2.摩擦力3.作用力和反作用力4.力的合成和分解5.共点力平衡第四章运动和力的关系1. 牛顿第一定律2.实验探究加速度与力和质量的关系3.牛顿第二定律4.力学单位制5.牛顿运动定律的应用6.超重和失重必修2第五章抛体运动1.曲线运动2.运动的合成与分解3.实验:探究平抛运动的特点4.抛体运动的规律第六章圆周运动1.圆周运动2.向心力3.向心加速度4.生活中的圆周运动第七章万有引力与宇宙航行1.行星的运动2.万有引力定律3.万有引力理论的成就4.宇宙航行5.相对论时空观和牛顿力学的局限性第八章机械能守恒定律1.功与功率2.重力势能3.动能和动能定理4.机械能守恒定律5.实验:验证机械能守恒定律必修三第九章静电场及其应用1.电荷2.库仑定律3.电场电场强度4.静电的防止与利用第十章静电场中的能量1.电势能和电势2.电势差3.电势差与电场强度的关系4.电容器的电容5.带电粒子在电场中的运动第十一章电路及其应用1.电源和电流2.导体的电阻3.导体电阻率的测量4.串联电路和并联电路5.实验:练习使用多用电表第十二章电能能量守恒定律1.电路中的能量转化2.闭合电路的欧姆定律3.实验:电池电动势和内阻的测量4.能源与可持续发展第十三章电磁感应与电磁波初步1.磁场磁感线2.磁感应强度磁通量3.电磁感应现象及应用4.电磁波的发现及应用5.能量量子化选修一第一章动量守恒定律1.动量2.动量定理3.动量守恒定律4.实验:验证动量守恒定律5.弹性碰撞和非弹性碰撞6.反冲现象火箭第二章机械振动1.简谐运动2.简谐运动的描述3.简谐运动的回复力和能量4.单摆5.实验:用单摆测重力加速度6.受迫振动共振第三章机械波1.波的形成2.波的描述3.波的反射折射和衍射4.波的干涉5.多谱勒效应第四章光1.光的折射2.全反射3.光的干涉4.用双缝干涉测光的波长5.光的衍射6.光的偏振和激光选修二第一章安培力与洛伦兹力1.磁场对通电导线的作用力2.磁场对运动电荷的作用力3.带电粒子在匀强磁场中的运动4.质谱仪与回旋加速器第二章电磁感应1.楞次定律2.法拉第电磁感应定律3.涡流电磁阻尼和电磁驱动4.互感和自感第三章交变电流1.交变电流2.交变电流的描述3.变压器4.电能的输送第四章电磁振荡与电磁波1.电磁振荡2.电磁场与电磁波3.无线电波的发射和接收4.电磁波谱第五章传感器1.认识传感器2.常见传感器的工作原理及应用3.利用传感器制作简单的自动控制装置选修3第一章分子动理论1.分子动理论的基本内容2.实验:油膜法测油酸分子的大小3.分子运动速率分布规律4.分子动能和分子势能第二章气体固体和液体1.温度和温标2.气体的等温变化3.气体的等压变化和等容变化4.固体5.液体第三章热力学定律1.功热和内能的改变2.热力学第一定律3.能量守恒定律4.热力学第二定律第四章原子结构和波粒二象性1.普朗克黑体辐射理论2.光电效应3.原子的核式结构模型4.氢原子光谱和玻尔的原子结构模型5.粒子的波动性和量子力学的建立第五章原子核 1.原子核的组成2.放射性元素的衰变3.核力与结合能4.核裂变与核聚变5.基本粒子。
2019-2020学年高中物理 第二章 磁场 二 电流的磁场课件 新人教版选修1-1
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6.该图是医生用来取出病人吞下的金属物品的仪器, 当仪器顶部接触金属物品时,医生将手控环内推,再 拉出整条塑料管. (1)你能说出这种仪器的原理吗? (2)如果小孩不慎吞下的是易拉罐拉环(铝制的)或一 个回形针(铁制的),哪种物体可以用这种仪器取出来? 解析:这种仪器是利用磁体能吸引铁块的原理来工作的,因此只有回形针才能被吸 引出来. 答案:见解析
[思考] 奥斯特实验中,小磁针发生偏转,是因为电流对小磁针产生了作用力吗?
提示:不是.电流周围的磁场对小磁针有力的作用.
二、电流磁场的方向——安培定则 1.直线电流的磁场:右手握住导线,让伸直的 拇指 的方向与电流的方向一致,那 么,弯曲的 四指 所指的方向就是磁感线的环绕方向. 2.通电螺线管的磁场:右手握住螺线管,让弯曲的 四指 所指的方向跟电流的方向 一致, 拇指 所指的方向就是螺线管 内部 磁感线的方向. 3.环形导线可以看作只有 一匝 的螺线管.
[解析] 本题考查奥斯特实验的正确操作.小磁针静止时指向南北,说明地磁场的方 向为南北方向,当导线南北方向放置时,能产生东西方向的磁场,把小磁针放置在 该处时,可有明显的偏转现象,故选项 D 正确.
[答案] D
1.某同学做奥斯特实验时,把小磁针放在水平的通电直导线的下方.当通电后发现
小磁针不动.稍微用手拨动一下小磁针,小磁针转动了 180°后静止不动.由此可知,
答案:D
4.如图所示,通电螺线管中放入一小磁针,则通电后小磁针 的 N 极指向及螺线管两端的极性分别为( ) A.小磁针的 N 极指向 b 端,a 端为 S 极 B.小磁针的 N 极指向 a 端,a 端为 S 极 C.小磁针的 N 极指向 b 端,a 端为 N 极 D.小磁针的 N 极指向 a 端,a 端为 N 极
磁场对运动电荷的作用
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磁场对运动电荷的作用1. 引言在物理学中,磁场是指存在于物体周围的力场,可以对运动中的电荷施加作用力。
电荷在磁场中受到的力和运动状态之间存在着密切的关系。
本文将探讨磁场对运动电荷的作用以及其物理原理。
2. 洛伦兹力磁场对运动电荷产生的作用力称为洛伦兹力。
根据洛伦兹力定律,洛伦兹力的大小与电荷的电量、电荷的速度以及磁场的强度和方向有关。
洛伦兹力的方向垂直于电荷的速度方向和磁场方向,遵循右手定则。
3. 右手定则右手定则是用于确定洛伦兹力方向的常用方法。
当右手拇指指向电荷的速度方向,四指指向磁场的方向时,手心所指的方向即为洛伦兹力的方向。
右手定则为我们理解磁场对电荷作用力提供了便利。
4. 磁场对直线运动电荷的作用当电荷沿直线运动时,如果与磁场垂直,则洛伦兹力将偏离电荷的直线运动方向,并且始终垂直于电荷的速度方向和磁场方向。
这是由于洛伦兹力的方向始终与速度和磁场互相垂直,导致电荷运动轨迹弯曲,形成圆弧轨迹。
5. 磁场对曲线运动电荷的作用当电荷沿曲线运动时,磁场对其的作用将影响电荷在曲线上的运动轨迹。
在曲线上的每一点上,电荷的速度方向和磁场方向不再垂直。
由于洛伦兹力始终垂直于速度和磁场方向,电荷将受到一个向轨迹中心的向心力。
这使得电荷在曲线上的运动具有向心加速度的特征。
6. 磁场对静止电荷的作用磁场对静止电荷的作用力为零。
这是因为洛伦兹力的大小与电荷的速度有关,而静止的电荷速度为零,因此洛伦兹力也为零。
磁场只对运动中的电荷产生作用。
7. 磁场对带电粒子的运动轨迹的影响磁场对带电粒子的运动轨迹产生明显的影响。
在强磁场的作用下,带电粒子将受到明显的偏转,形成类似于螺旋线状的轨迹。
这种现象在粒子加速器以及磁共振成像技术中得到了广泛应用。
8. 磁场对电流的作用电流也是由运动电荷产生的,因此磁场也对电流产生作用。
根据安培定律,电流在磁场中受到的力的大小与电流强度、导线长度以及磁场的强度和方向有关。
磁场对电流的作用可用于磁力计、电动机、发电机等各种电磁设备中。
高二物理人教选必修第二册 磁场对运动电荷的作用力(第二课时)PPT教学课件
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子具有速度 = 时,才能沿着图示虚线路径通过这个速度选择器。
高中物理
二、磁场对运动电荷的作用力
4
例题
分析:以正粒子飞入混合场为例,对进入速度选择器的带电粒子进行
分析。
正粒子受向下的电场力 =
正粒子受向上的洛伦兹力 =
3
例题
分析:灯泡消耗的功率 =
灯泡两端电压
2
U= =100V
磁流体发电机正常工作后,考查磁流体粒子 =
磁流体定向运动的速度 = = 100m/s
高中物理
二、磁场对运动电荷的作用力
4
例题
下图所示的平行板器件中,电场强度E和磁感应强度B相互垂直。具有
不同水平速度的带电粒子射入后发生偏转的情况不同。这种装置能把具
④因人眼的视觉暂留,电子束的扫描点亮全屏。
高中物理
二、磁场对运动电荷的作用力
3
例题
如图所示为实验用磁流体发电机原理图,两板间距d=20cm,磁场的
磁感应强度B=5T,若接入额定功率P=100W的灯泡,正好正常发光,且
灯泡正常发光时电阻R=100Ω,不计发电机内阻。求等离子体的流速。
高中物理
二、磁场对运动电荷的作用力
二、磁场对运动电荷的作用力
1
电子束的磁偏转
(3)若要使亮点既
水平移动,又竖直移动,
需要什么样的偏转磁场?
需要相互垂直的变
化的两个磁场
高中物理
二、磁场对运动电荷的作用力
1 电子束的磁偏转
(4)如何形成两个
相互垂直变化的磁场?
高中物理
1-2磁场对运动电荷的作用力(教学课件)-高中物理人教版(2019)选择性必修 第二册
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定义 电荷的作用力
电导线的作用力
电荷的作用
产生 条件
方向Leabharlann 电荷在磁场中运动, 通电导线不平行放入 只要电场中有电荷,
运 动 方 向 与 磁 场 不 平 磁场中
电荷就一定受电场力
行
垂直与于v,B所在平面,垂直于B,I所在平面, 正(负)电荷受力与
左手定则判断
左手定则判断。
电场方向相同(反);
大小
做功 情况
新课
安培力是洛伦兹力的宏观体现 洛伦兹力是安培力的微观描述
新课
3、洛伦兹力的大小
基于安培力公 式进行推导
F安=BIL
在微观角度中 I=nqSv;L=vt
F安=BnqSv2t
F洛=qvB
N=nV体=nSvt
安培力为洛 伦兹力的宏 观表现,故 有F洛=NF安
新课
3、洛伦兹力的大小:F洛=qvB(电荷运动与磁感应强度垂直时) 若带电粒子不垂直射入磁场
穿过手心 正电荷运动方向
左手定则
大拇指
洛伦兹力方 向
注意:四指指向可以是正电荷的运动方向,也可以是负电荷 运动的反方向。
新课 试判断下图中的带电粒子刚进入磁场时所受的洛伦兹力的方向
f v
v f 以相同速度进入同一磁场的正负电荷受到的洛伦兹力方向相反。
洛伦兹力f的方向:既垂直于磁场B的方向,又垂直于电荷运动 速度v的方向(垂直于v,B所在平面)
D.北方
2.阴极射线管中粒子流向由左向右,其上方放置一根通有如图所示电
流的直导线,导线与阴极射线管平行,则阴极射线将( B )
A.向上偏转
B.向下偏转
C.向纸里偏转
D.向纸外偏转
课堂小练
D
1.2磁场对运动电荷的作用力(课件)高二物理(人教版2019选择性必修第二册)
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通电导线垂直磁场方向放入磁感应强度为B的匀强磁场中,求
(1)电流强度I。
(2)通电导线所受的安培力。
(3)这段导线内的自由电荷数。
(4)每个电荷所受的洛伦兹力。
01
(1)推导: ①I=nqsv
②F安=ILB=(nqsv)LB
③总电荷数:nsL
等离子体
01
1.初速度v的电 子,沿平行于通电长直导线的方向射出,直导线中电流
方向与电子的初始运动方向如图所示,则( B )A.电子将向右偏转,
洛伦兹力大小不变B.电子将向左偏转,洛伦兹力大小改变C.电子将向
左偏转,洛伦兹力大小不变D.电子将向右偏转,洛伦兹力大小改变
01
【答案】B
【详解】由右手定则可知直导线右侧为垂直纸面向里的磁场,根据左手
)A.磁场方向先向右后向左B.磁场方向
先向下后向上C.磁感应强度先变小后变大D.磁感应强度先变大后变小
03
【答案】C【详解】AB.电子受到的洛伦茲力先向上后向下,由左手定则
可知磁感应强度先垂直纸面向外后垂直纸面向里,A、B错误;CD.电子
束偏转半径先变大后减小,故磁感应强度先变小后变大,C正确,D错误。
U
qvB 则有U Bdv 再由欧姆定律有
d
U
Bdv
可知电流与磁感应强度成正比,改变磁场强弱,R 中电流也改变,C 错误;
Rr Rr
D.由 I
Bdv
可以知道,若只增大粒子入射速度,R 中电流也会增大,D 正确。故选 D。
Rr
④f洛=qvB
适用条件:速度方向与磁场方向垂直
与垂直
2019-2020年高中物理第三章磁场第二讲磁吃运动电荷的作用破题致胜复习检测新人教版选修
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2019-2020年高中物理第三章磁场第二讲磁吃运动电荷的作用破题致胜复习检测新人教版选修知识点1洛伦兹力的方向及大小1. 洛伦兹力:磁场对运动电荷的作用力叫做洛伦兹力.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__________________,这时拇指所指的方向就是运动的正_____在磁场中_____________________.(2)方向特点:F 、v 、B 满足左手定则,F 垂直于v 、B 所决定的平面. 3. 洛伦兹力的大小:F =qvB sin θ其中θ为电荷运动方向与磁场方向之间的夹角. (1)当电荷运动方向与磁场方向垂直时,F =qvB . (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.知识点2 带电粒子在匀强磁场中的运动1. 若带电粒子的速度方向与匀强磁场方向平行,则带电粒子以入射速度v 做___________运动.2. 若带电粒子的速度方向与匀强磁场方向垂直,带电粒子在垂直于磁感线的平面内,以入射速度v 做__________运动.(1)基本公式①向心力公式:Bqv =m r v2. ②轨道半径公式:r =Bq mv. ③周期、频率和角速度公式:T =v 2πr =qB 2πm f =T 1=2πm Bq ω=T 2π=2πf =m Bq.(2)T 、f 和ω的特点T 、f 和ω的大小与轨道半径r 和运行速率v 无关,只与磁场的______________和粒子的比荷mq有关.比荷m q相同的带电粒子,在同样的匀强磁场中T 、f 、ω相同.知识点3 质谱仪和回旋加速器1. 质谱仪(1)构造:如图所示,由粒子源、___________、___________和照相底片(2)原理:①电场中加速:根据动能定理qU =21mv 2.②磁场中偏转:粒子在磁场中受洛伦兹力作用而偏转,做匀速圆周运动,根据牛顿第二定律得关系式qvB =m r v2.(3)应用:分析粒子的比荷m q或质量,确定_________的存在. 2. 回旋加速器(1)构造:如图所示,D 1、D 2是半圆金属盒,D 形盒的缝隙处接交流电源.D 形盒处于匀强磁场中.(2)原理:交流电的周期和粒子做圆周运动的周期______,粒子在做圆周运动的过程中一次一次地经过D形盒缝隙,两盒间的电场强度方向周期性地发生变化,粒子就会被一次一次地加速.考点1 洛伦兹力与电场力的比较对应力内容项目洛伦兹力电场力产生条件v≠0且v不与B平行电荷处在电场中大小F=qvB(v⊥B) F=qE力方向与场方向的关系一定是F⊥B,F⊥v与电荷电性无关正电荷与电场方向相同,负电荷与电场方向相反做功情况任何情况下都不做功可能做正功、负功,也可能不做功力为零时 场的情况F 为零,B 不一定为零 F 为零,E 一定为零作用效果只改变电荷运动的速度方向,不改变速度大小 既可以改变电荷运动的速度大小,也可以改变电荷运动的方向例题:(多选)如图所示,空间的某一区域存在着相互垂直的匀强电场和匀强磁场,一个带电粒子以某一初速度由A 点进入这个区域沿直线运动,从C 点离开区域;如果将磁场撤去,其他条件不变,则粒子从B 点离开场区;如果将电场撤去,其他条件不变,则这个粒子从D 点离开场区.已知BC =CD ,设粒子在上述三种情况下,从A 到B 、从A 到C 和从A 到D 所用的时间分别是t 1、t 2和t 3,离开三点时的动能分别是E k1、E k2、E k3,粒子重力忽略不计,以下关系正确的是( )A. t 1=t 2<t 3B. t 1<t 2=t 3C. E k1>E k2=E k3D. E k1=E k2<E k3【答案】AC考点 2 带电粒子在匀强磁场中的运动问题1.圆心的确定(1)基本思路:与速度方向垂直的直线和图中弦的中垂线一定过圆心.(2)两种常见情形:①已知入射方向和出射方向时,可通过入射点和出射点分别作垂直于入射方向和出射方向的直线,两条直线的交点就是圆弧轨道的圆心(如图甲a所示,图中P为入射点,M为出射点).②已知入射点和出射点的位置时,可以先通过入射点作入射方向的垂线,再连接入射点和出射点,作其中垂线,这两条垂线的交点就是圆弧轨道的圆心(如图甲b所示,图中P为入射点,M为出射点).2. 半径的确定和计算利用平面几何关系,求出该圆的可能半径(或圆心角),并注意以下两个重要的几何特点:(1)粒子速度的偏向角φ等于圆心角α,并等于AB 弦与切线的夹角(弦切角θ)的2倍(如图所示),即φ=α=2θ=ωt .(2)相对的弦切角θ相等,与相邻的弦切角θ′互补,即θ+θ′=180°. 3. 运动时间的确定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,其运动时间由下式表示:t =360°αT (或t =2παT ).例题:如图,匀强磁场中有一个带电荷量为q 的离子自a 点沿箭头方向运动,当它运动到b 点时,突然吸收了附近的若干个电子,接着沿另一圆轨道运动到与a 、b 在一条直线上的c 点.已知ac =ab ,电子电荷量为e ,电子质量不计.由此可知,离子吸收的电子个数为 ( )A. 3e qB. 3e 2qC. 2e qD. e 2q【答案】A考点 3 带电粒子在磁场中运动的多解问题1. 带电粒子电性不确定形成多解受洛伦兹力作用的带电粒子,可能带正电,也可能带负电,在相同的初速度的条件下,正、负粒子在磁场中运动轨迹不同,形成多解.如图甲,带电粒子以速率v垂直进入匀强磁场,如带正电,其轨迹为a,如带负电,其轨迹为b.2. 磁场方向不确定形成多解有些题目只告诉了磁感应强度的大小,而未具体指出磁感应强度的方向,此时必须要考虑磁感应强度方向不确定而形成的多解.如图乙,带正电粒子以速率v垂直进入匀强磁场,如B垂直纸面向里,其轨迹为a,如B垂直纸面向外,其轨迹为b.3. 临界状态不唯一形成多解带电粒子在洛伦兹力作用下飞越有界磁场时,由于粒子运动轨迹是圆弧状,因此,它可能穿过去了,也可能转过180°从入射界面这边反向飞出,如图甲所示,于是形成了多解.4. 运动的周期性形成多解带电粒子在部分是电场,部分是磁场的空间运动时,运动往往具有往复性,从而形成多解.如图乙所示.考点4 带电粒子在磁场中的临界问题1.带电体在磁场中的临界问题的处理方法带电体进入有界磁场区域,一般存在临界问题,处理的方法是寻找临界状态,画出临界轨迹:(1)带电体在磁场中,离开一个面的临界状态是对这个面的压力为零.(2)射出或不射出磁场的临界状态是带电体运动的轨迹与磁场边界相切.2. 解决带电粒子在磁场中的临界问题的关键解决此类问题,关键在于运用动态思维,寻找临界点,确定临界状态,根据粒子的速度方向找出半径方向,同时由磁场边界和题设条件画好轨迹、定好圆心,建立几何关系.例题:如图所示的平面直角坐标系xOy,在第Ⅰ象限内有平行于y轴的匀强电场,方向沿y轴正方向;在第Ⅳ象限的正三角形abc区域内有匀强磁场,方向垂直于xOy平面向里,正三角形边长为L,且ab边与y轴平行.一质量为m、电荷量为q的粒子,从y轴上的P(0,h)点,以大小为v0的速度沿x轴正方向射入电场,通过电场后从x轴上的a(2h,0)点进入第Ⅳ象限,又经过磁场从y 轴上的某点进入第Ⅲ象限,且速度与y轴负方向成45°角,不计粒子所受的重力.求:(1)电场强度E的大小;(2)粒子到达a点时速度的大小和方向;(3)abc区域内磁场的磁感应强度B的最小值.(2)粒子到达a 点时沿y 轴方向的分速度为v y =at =v 0 所以v =y 2=v 0 方向指向第Ⅳ象限与x 轴正方向成45°角. (3)粒子在磁场中运动时,有qvB =m r v2当粒子从b 点射出时,磁场的磁感应强度为最小值,此时有r =22L ,所以B =qL 2mv0. 【答案】(1)0 (2)v 0 方向指向第Ⅳ象限与x 轴正方向成45°角 (3)qL 2mv0巩固练习1.平面OM 和平面ON 之间的夹角为30°,其横截面(纸面)如图所示,平面OM 上方存在匀强磁场,磁感应强度大小为B 、方向垂直于纸面向外。
1.2磁场对运动电荷的作用力1—2020-2021学年高二下学期物理人教版(2019)选择性必修二

反馈训练
试判断下图中的带电粒子刚进入磁场时所受的洛伦兹力的方向。
F
+
F
甲
乙
丙
F 垂直于纸面向外
感谢聆听
THANK YOU
洛伦兹力的大小
v2
v
θ
+
v1
v 1与B垂直,受洛伦兹力 F1= qv1B v 2与B平行,不受洛伦兹力 F2= 0
洛伦兹力 F=F1= qv1B qvBsinθ
为电荷运动方向与磁场方向的夹角
反馈训练
电子的速率v=3.0×10 6 m/s,沿着与磁场方向垂直的方向射入B=0.10T 的 匀强磁场中,它受到的洛伦兹力是多大? 解:
阴极射线在磁场中的偏转
加磁场时的电子束运动径迹。
在阴极射线管加一向里的磁场,发现电子束运动轨迹向下偏转。
阴极射线在磁场中的偏转
加磁场时的电子束运动径迹。
在阴极射线管加一向外的磁场,发现电子束运动轨迹向上偏转。
洛伦兹力
实验结论: 磁场对运动电荷有力的作用。 磁场对运动电荷的作用力叫做洛伦兹力。
洛伦兹力的方向
注意:电流方向与负电荷的定向移动方向相反。
左手定则
内容: 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。
若四指指向负电荷运动 的反方向,那么拇指所 指的方向就是负电荷所 受洛伦兹力的方向。
洛伦兹力的大小
本节目标
1 了解洛伦兹力与安培力的关系 2 掌握洛伦兹力的计算 3 会深入思考微观原理
问题思考
洛伦兹力与安培力的关系? 洛伦兹力和安培力是磁场力的不同表现。 安培力是洛伦兹力的宏观表现 大量运动电荷受力。
磁场对运动电荷的作用力-高二物理同步精品课件(人教版2019选择性必修第二册)
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伟大,最高尚的人”。
洛仑兹力:磁场对运动电荷的作用力
通电导线在磁场中受到的安培力,实际是洛伦兹力的宏观表现
高中物理选择性必修第二册
第一章:安培力与洛伦兹力
一、洛伦兹力
第2节: 磁场对运动电荷的作用力
洛伦兹力的方向
请你结合以前所学知识,你认为洛伦兹力方向有什么规律?
四指——
①指向正电荷的运动方向
②指向负电荷运动的反向
大拇指——所受洛伦兹力的方向
v
F
高中物理选择性必修第二册
第一章:安培力与洛伦兹力
一、洛伦兹力的方向
第2节: 磁场对运动电荷的作用力
洛伦兹力的方向 深入理解
洛伦兹力F与v、B三者之间的方向关系
F洛
F洛
B
v
B
v
F既与B垂直又与v垂直,即垂直于B和v所确定的平面,但B与v不一定垂直.
高中物理选择性必修第二册
一、洛伦兹力的方向
第一章:安培力与洛伦兹力
第2节: 磁场对运动电荷的作用力
洛伦兹力的方向 深入理解
高中物理选择性必修第二册
一、洛伦兹力的大小
第一章:安培力与洛伦兹力
第2节: 磁场对运动电荷的作用力
洛伦兹力的大小的推到
导线中电流的方向与磁场的方向垂直时,安培力的大小为F=ILB。这种情况下,导线
中可采用的是( C )
A.加一电场,电场方向沿y轴正方向
B.加一电场,电场方向沿z轴负方向
C.加一磁场,磁场方向沿y轴正方向
D.加一磁场,磁场方向沿z轴负方向
高中物理选择性必修第二册
第一章:安培力与洛伦兹力
第2节: 磁场对运动电荷的作用力
高中物理第二章磁场第四节磁吃运动电荷的作用课件新人教版选修1_1
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三、电子束的磁偏转及显像管的工作原理 1.带电粒子_垂__直___磁场方向射入,粒子沿圆轨道运 动. 2.影响洛伦兹力大小的因素有_磁___感__应__强__度___B_和 _运__动___电__荷__的__速__度___v_. 3.显像管利用了__电__子__束__磁__偏___转_原理.
拓展一 磁场和电场对电荷的作用和区别
第二章 磁 场
第四节 磁场对运动电荷 的作用
能分析出物质构成的质谱仪 质谱仪是分离和检测同位素的仪器.即根据带电粒子 在电磁场中能够偏转的原理,按物质原子、分子或分子碎 片的质量差异进行分离和检测物质组成的一类仪器.
仪器的主要装置放在真空中.将物质气化、电离成离 子束,经电压加速和聚焦,然后通过磁场电场区,不同质 量的离子受到磁场电场的偏转不同,聚焦在不同的位置, 从而获得不同同位素的质量谱.现代质谱仪经过不断改 进,仍然利用电磁学原理,使离子束按荷质比分离.
一、洛伦兹力 磁场对__运__动__电__荷__的作用力称为洛伦兹力.
二、洛伦兹力的方向
洛伦兹力方向的判定和安培力方向判定类似,也是 用__左__手__定__则__,伸开左手,使拇指和其余四指_垂__直__且在 同一个平面内,让磁感线垂直穿过手心,_四___指_指向正电 荷运动
方向(若为负电荷,应指向_运__动___反__方__向__),_拇__指__所 指方向即为洛伦兹力的方向.
2.由于 f 洛时刻与 v 垂直,所以洛伦兹力对电荷永不 做功.即 f 洛不能改变粒子运动速度的大小,只能改变电 荷运动方向.
【典例 2】 如图所示,在阴极射线管正下方平行放 置一根通有足够强直流电流的长直导线,且导线中电流 方向水平向右,则阴极射线将会( )
A.向上偏转 C.向纸内偏转
1.2.磁场对运动电荷的作用力-2023学年高二物理同步课件(人教版2019选择性必修第二册)
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1、在下图所示的各图中,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
小和方向。
答案:(1)qvB 垂直v向左上方 (2)qvB 垂直纸面向里
(3)不受洛伦兹力
(4)qvB 垂直v向左上方
2、(多选)如图所示,在带电的两平行金属板间有相互垂直的匀强磁场和匀
安培力
F=ILBsinθ---L:有效长度
方向:左手定则
F安⟂I F安⟂B
磁场对电流有安培力的作用;而电流是由电荷定向移动形成。 猜想:安培力可能是磁场作用在电荷上的力?
那么,磁场对运动电荷有作用力吗? 如果有,力的方向和大小又是怎样的呢?
电子束 狭缝 荧光屏
阴极射线管——观察电子束运动轨迹的装置
【课堂小结】
1、洛伦兹力的方向:
F洛⊥B F洛⊥v F洛⊥vB平面
2、洛伦兹力的大小:
v与B成θ时,F洛=qvBsinθ v∥B,F洛=0;v⊥B,F洛=qvB
左手定则
3、洛伦兹力的效果:只改变运动电荷速度的方向,不改变运 动电荷速度的大小。
重要结论:洛伦兹力永远不做功!
多谢欣赏!
阴极
阳极
自读课本7页 演示实验:《观察电子束在磁场中的偏转》,然后回答:
1、在没有磁场时,观察到什么现象? 2、若在电子束的路径上加磁场,可以观察到什么现象? 3、改变磁场的方向,观察电子在磁场中的受力方向是否改变?
观察电子束在磁场中的偏转(阴极射线管 )
【实验现象】 在没有外磁场时,电子束沿直线运动; 将蹄形磁铁靠近阴极射线管,发现电子束运动轨迹发生了弯曲。 改变磁场方向,电子束偏转方向发生改变。
【课件】磁场对运动电荷的作用力+课件-高二下学期物理人教版(2019)选择性必修第二册

知识点二:电子束的磁偏转
电视显像管的工作原理
洛伦兹力的方向与粒子的运动速度方向垂直,当粒子在磁场中运 动时,因受到洛伦兹力的作用,就会发生偏转。显像管电视机中 就应用了电子束磁偏转的原理
问题1:要使电子打在A点,偏转磁场应该沿什么方向?
垂直纸面向外
问题2:要使电子打在B点,偏转磁场应该沿什么方向?
向而不会改变速度的大小。
例(多选)如图所示,匀强磁场的磁感应强度为B,带电粒子的速率为v, 带电荷量为q,下列带电粒子所受洛伦兹力的大小和方向正确的是( AD )
A.图(1)为F洛=qvB,方向与v垂直斜向上 B.图(2)为F洛=qvB,方向与v垂直斜向下 C.图(3)为F洛=qvB,方向垂直纸面向外 D.图(4)为F洛=1/2qvB,方向垂直纸面向里
第一章 安培力和洛伦兹力
1.2磁场对运动电荷的作用力
复习与回顾
问题一:通电导体在磁场中受到的力如何计算? ①方向:左手定则;
安培力
②大小:F=BILsinθ(θ为磁场和电流的夹角)
问题二:导体中的电流是怎样形成的?方向如何规定的?
电荷的定向移动形成电流,正好电荷定向移动的方向规定为电流方向
问题三:电流的微观表达式? I=nesv
探究一 洛伦兹力的方向
理论推导: 安培力是磁场对电流的作用力 电流是电荷的定向移动形成的 洛伦兹力是磁场对运动电荷的作用力 磁场对电流的作用力实质是磁场对运动电荷的作用力
猜想: 洛伦兹力的方向可以用左手定则判定
探究结论: 可以用左手定则判断洛伦兹力的方向
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;让磁感线从掌心垂直进入,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。
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做题时要看清本题考查的是负电荷所受洛伦兹力的问题.用左手定则判断负电荷所受洛伦兹力的方向时四指指向负电荷运动的反方向,这里容易弄混.
[针对训练]
1.(多选)如图是表示磁场磁感应强度B、负电荷运动方向v和磁场对电荷作用力f的相互关系图,这四个图中画的正确的是(B、v、f两两垂直)( )
3.扫描:偏转区的水平方向和竖直方向都加有偏转磁场,其方向、强弱都在不断变化,因此电子束打在荧光屏上的光点不断移动,这种现象称为扫描.
电子束从最上一行扫描到最下一行叫一场,电视机每秒要进行50场的扫描,所以人们感到整个荧光屏都在发光.
(多选)如图2 3 2所示,一阴极射线管,左侧不断有电子射出,若在管的正下方放一通电直导线AB时,发现射线的径迹向下弯曲,则( )
——教学资料参考参考范本——
2019-2020学年度最新高中物理第二章电流与磁场3磁吃运动电荷的作用力学案教科版选修1_1
______年______月______日
____________________部门
学 习 目 标
知 识 脉 络
1.通过实验认识洛伦兹力,知道通电导线所受的安培力是运动电荷所受洛伦兹力的宏观表现.(重点)
【导学号:37032046】
图2 3 2
A.导线中的电流从A到B
B.导线中的电流从B到A
C.若要使电子束的径迹向上弯曲,可以改变AB中的电流方向来实现
D.电子束的径迹与AB中的电流方向无关
思路点拨:①先用安培定则(右手)判定导线上方的磁场方向.
②再用左手定则分析洛伦兹力的方向.但要注意四指的指向为电子运动的反向.
1.(多选)下列说法正确的是( )
A.运动电荷不受洛伦兹力的地方一定没有磁场
B.运动电荷受的洛伦兹力方向既与其运动的方向垂直,又与磁感线方向垂直
C.带电荷量为q的电荷,在磁场中运动速度大小不变,则所受洛伦兹力一定不变
D.洛伦兹力对运动电荷不做功
BD [洛伦兹力的大小不但与速度大小有关,还与速度方向有关,如当v∥B时F=0,而v⊥B时F=qvB.洛伦兹力的方向总与速度方向垂直,对运动电荷不做功.同时又总与磁感线方向垂直,故B、D正确.A、C错误.]
BC [电子在通电直导线产生的磁场中运动,无论直导线中的电流方向如何,电子的运动速度都是和磁感应强度的方向是垂直的.根据左手定则,由于是负电荷,四指应指向左方,根据电子的偏转方向可以确定磁感应强度的方向为垂直纸面向里.根据安培定则,导线中的电流方向为B到A.如果导线中的电流方向反向,则其产生磁场方向也反向,会影响到电子的偏转方向,所以本题的正确选项是B、C.]
2.会用左手定则判断洛伦兹力的方向.(难点)
3.了解电子束的偏转原理及其在技术上的应用.
[自 主 预 习·探 新 知]
[知识梳理]
一、洛伦兹力——磁场对运动电荷的作用力
1.安培力的本质
磁场对通电导线的作用实际上是对导线中运动电荷的作用力的宏观表现.
2.定义:磁场对运动电荷的作用力叫洛伦兹力.
3.洛伦兹力的方向
2.如图2 3 4所示,一带负电的离子束沿图中箭头方向通过两磁极间时,它受的洛伦兹力方向( )
图2 3 4
A.向下B.向上
C.向N极D.向S极
A [由图可知,磁场方向从N极指向S极,根据左手定则可知,让四指指向与正电荷运动方向相同,让磁感线穿过手心,根据大拇指的指向即可判断出洛伦兹力的方向,由此可知负电的离子束所受的洛伦兹力的方向向下,故A正确,BCD错误.]
(3)洛伦兹力与安培力的方向都是根据左手定则来判断.
3.安培力和洛伦兹力的不同点:安培力推动导体运动时,对导体做功;洛伦兹力的方向与运动电荷的速度方向垂直,对运动电荷永远不做功.
4.洛伦兹力的方向
(1)决定洛伦兹力方向的因素有三个:电荷的电性(正、负)、速度方向、磁感应强度的方向.当电荷一定即电性一定时,其他两个因素中,如果只让一个因素的方向相反,则洛伦兹力方向必定相反;如果同时让两个因素的方向相反,则洛伦兹力方向将不变.
电子显像管的工作原理:磁场对运动电荷的作用使电子束在磁场中偏转,从而使电子束在显像管中展开,在一个屏幕上形成图像.
[基础自测]
1.思考判断
(1)静止的带电粒子在磁场中也要受到洛伦兹力的作用.( )
(2)带电粒子只要在磁场中运动,就一定会受到洛伦兹力.( )
(3)电视机显像管中电子束的偏转是利用洛伦兹力.( )
(1)洛伦兹力的方向遵守左手定则:伸开左手,使大拇指跟其余四指垂直,且处于同一平面内,让磁感线垂直穿入手心,四指指向正电荷运动的方向,这时拇指所指的方向就是正电荷所受洛伦兹力的方向.
(2)负电荷的受力方向与正电荷的受力方向相反.
(3)当电荷运动方向与磁感线平行时,电荷不受洛伦兹力.
二、电子束在磁场中偏转的应用
A [电荷的速度与磁场平行时,不受洛伦兹力,所以运动电荷在磁场中不一定受到洛伦兹力,选项A正确,C错误;根据F=Eq可知在电场中的电荷受电场力作用,若F=0,则E=0,选项B、D错误.]
3.在图所示的四幅图中,正确标明了带负电的粒子所受洛仑兹力F方向的是( )
【导学号:37032045】
C [根据左手定则:A受到的洛仑兹力垂直纸面向外,故A错误;B受到的洛伦兹力垂直纸面向里,故B错误;C受到的洛伦兹力向上,故C正确;D受到的洛伦兹力向下,故D错误.故选C.]
(2)在电荷的运动方向与磁场方向垂直时,由左手定则可知,洛伦兹力的方向既与磁场方向垂直,又与电荷的运动方向垂直,即洛伦兹力垂直于v和B两者决定的平面.
(3)电荷运动的方向v和B不一定垂直,但洛伦兹力一定垂直于磁感应强度B和速度v的方向.当B、v不垂直时,用左手定则时磁感线不再垂直穿过手心.
(多选)如图所示,是表示磁场磁感应强度B、负电荷运动方向v和磁场对电荷洛伦兹力F的相互关系图,这四个图中正确的是(B、v、F两两垂直)( )
[合 作 探 究·攻 重 难]
洛伦兹力的理解
1.洛伦兹力是单个运动电荷在磁场中受到的力,而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.
2.洛伦兹力与安培力的共同点
(1)安培力:当I∥B时,F=0;洛伦兹力:当v∥B时,F=0.
(2)安培力:当I⊥B时,F=BIl;洛伦兹力:当v⊥B时,F=qvB.
[针对训练]
2.如图2 3 3所示,在铁环上用绝缘导线缠绕两个相同的线圈a和b,a、b串联后通入方向如图所示的电流I,一束电子从纸里经铁环中心射向纸外时,电子将( )
图2 3 3
A.向下偏转B.向上偏转
C.向左偏转D.向右偏转
B [由左手定则判断电子受向上的洛伦兹力.]
[当 堂 达 标·固 双 基]
(4)电子束撞击荧光屏时荧光屏会发光.( )
【提示】 (1)× (2)× (3)√ (4)√
2.以下说法正确的是( )
A.运动电荷在磁场中不一定受到洛伦兹力
B.运动电荷在电场中不一定受到电场力
ห้องสมุดไป่ตู้C.运动的点在磁场中未受到洛伦兹力,该处的磁感应强度一定为零
D.运动的电荷在电场中未受到电场力,该处的电场强度不一定为零
3.带电粒子M和N,先后以不同的速度沿PO方向射入圆形匀强磁场区域,运动轨迹如图2 3 5所示.不计重力,下列分析正确的是( )
【导学号:37032047】
图2 3 5
A.M带负电,N带正电
B.M和N都带正电
C.M带正电,N带负电
D.M和N都带负电
A [粒子向右运动,根据左手定则,N向上偏转,应当带正电;M向下偏转,应当带负电,故BCD错误,A正确.]
ABC [由左手定则可知四指指向正电荷运动的方向,当负电荷在运动时,四指指向的方向应与速度方向相反,由此可判断A、B、C均正确.]
电子束在磁场中偏转的应用
1.构造如图2 3 1所示.
图2 3 1
2.原理:阴极发射电子,经过偏转线圈,偏转线圈产生的磁场和电子运动方向垂直,电子受洛伦兹力作用发生偏转,偏转后的电子打在荧光屏上,使荧光屏发光.