物理:3.6 洛伦兹力与现代技术 课件(粤教版选修3-1)

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1、第六节 洛伦兹力与现代技术课标定位学习目标:1.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2知道质谱仪和回旋加速器的构造和原理重点难点:带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的规律及分析方法一、带电粒子在磁场中的运动 1演示实验 如图361中甲、乙所示(1)不加磁场时,观察到电子束的径迹是 _ (2)加上磁场时,电子束的径迹是_图361一条直线 一个圆2当带电粒子在磁场中仅受洛伦兹力作用时,由于洛伦兹力始终与运动方向垂直,故带电粒子做匀速圆周运动,已知电荷量为q的带电粒子,以速度大小为v垂直于磁场方向进入磁感应强度为B的匀强磁场中,其运动轨道半径为:rmv/qB;周期为T_.2m/qB

2、思考感悟在仅受洛伦兹力作用的情况下,带电粒子在匀强磁场中有可能做变速直线运动吗?提示:在匀强磁场中,带电粒子可以做匀速直线运动,也可以做变速曲线运动,但不可能做变速直线运动二、质谱仪同位素是_、 _的原子由于同位素的化学性质相同,不能用化学方法加以区分,可以采用物理方法质谱仪常用来研究物质的同位素1用途:测定带电粒子的_和_原子序数相同原子质量不同荷质比质量2构造:质谱仪的结构如图362所示,带电粒子 经过S1和S2之间的电场加速后,进入P1、P2之间的区 域P1、P2之间存在着互相正交的磁感应强度为B1的 匀强磁场和电场强度为E的匀强电场,只有在这一区 域内不改变运动方向的粒子才能顺利通过S

3、0上的狭缝 ,进入磁感应强度为B2的匀强磁场区域在该区域内 带电粒子做_运动,打在照相底片上,留下 印迹A1、A2.匀速圆周图3623原理:带电粒子在加速电场中加速获得速度, 且以此速度进入P1、P2之间的区域,因P1、P2之间 存在着互相正交的磁感应强度为B1的匀强磁场和电 场强度为E的匀强电场,是速度选择器,所以只有满足_的粒子才能做匀速直线运动通过S0上的 狭缝 带电粒子以速度v进入磁感应强度为B2的匀强磁场 区域,只受洛伦兹力作用,做匀速圆周运动,运动半径r ,由以上两式消去v,得 _.在这些量中v、B、r可直接测量,故可利用该装置_,若测出q则可求出质量m.质谱仪是汤姆生的学生_发明

4、的,他因发明质谱仪和发现非放射性元素的同位素等贡献而获得1922年诺贝尔化学奖测量荷质比阿斯顿三、回旋加速器1加速器是使带电粒子获得高能量的装置._年美国加利福尼亚州伯克利加州大学的_制成了世界上第一台回旋加速器,其真空室的直径只有10.2 cm,此后不断改进又制成了实用的回旋加速器他因为发明和发展了回旋加速器获得了_年度_奖1930劳伦斯1939诺贝尔物理学2构造和原理 (1)构造图:如图363图363 (2)如果交流电源的周期正好与离子运动的周期_ ,离子在每次通过间隙时都会被加速,随着速度的 增加,离子做圆周运动的半径也将逐步加大,当达 到预期的速率时,用静电偏转板将高能离子引出D 形盒

5、,用于科学研究相同核心要点突破一、带电粒子在匀强磁场中的运动 1当v平行于B时:f0,匀速直线运动 2当v垂直于B时:洛伦兹力f起向心力的作用,粒 子将做匀速圆周运动(如图364所示) 粒子运动的轨道半径r和周期T: 由fF向得: qvBmv2/r 得粒子运动的轨道半径: rmv/qB 由T2r/v得:T2m/Bq.图364即时应用 (即时突破,小试牛刀)1已知氢核与氦核的质量之比m1m214,电荷量之比q1q212,当氢核与氦核以v1v241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r1r2_,周期之比T1T2_.答案:21 12二、带电粒子在匀强磁场中做匀速

6、圆周运动的分析 带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的问题,要 求我们能正确地分析、解决特别是带电粒子在有 界磁场中的运动,更为重要这类问题,重要的是 画轨迹,找圆心和求半径,然后再利用圆的知识、 牛顿第二定律等进一步求解 1找圆心、求半径 (1)圆心的确定 带电粒子进入一个有界磁场后的轨迹是一段圆弧, 如何确定圆心是解决此类问题的前提,也是解题的 关键一个最基本的思路是:圆心一定在与速度方 向垂直的直线上,举例如下:已知入射方向和出射方向时,可通过入射点和出射点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365所示,图中P为入射点,M为出射点)图365已知入射方向和

7、出射点的位置时,可以通过入射点作入射方向的垂线,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366所示,P为入射点,M为出射点)图366(2)几个有关的角及其关系如图367所示,粒子做匀速圆周运动时,为粒子速度的偏向角,粒子与圆心的连线转过的角度为回旋角(或圆心角),AB弦与切线的夹角为弦切角,它们的关系为:2.图367特别提醒:在不同边界的磁场中运动的几种轨 迹如图368所示图368即时应用 (即时突破,小试牛刀) 如图369所示,一束电子(电荷量为e)以速度v垂 直射入磁感应强度为B,宽度为d的匀强磁场中,穿 透磁场时速度方向与电子原来入射方向的夹角是 30,则

8、电子的质量是_,穿透磁场的时间 是_图369三、回旋加速器的原理图3610 1.回旋加速器的工作原理如图3610所示,设离子 源中放出的是带正电的粒子,带正电的粒子以一定的 初速度v0进入下方D形盒中的匀强磁场做匀速圆周运 动,运行半周后回到窄缝的边缘这时在A1、A1间 加一向上的电场,粒子将在电场作用下被加速,速率由v0变为v1,然后粒子在上方D形盒的匀强磁场中做圆周运动,经过半个周期后到达窄缝的边缘A2,这时在A2、A2间加一向下的电场,使粒子又一次得到加速,速率变为v2,这样使带电粒子每通过窄缝时被加速,又通过盒内磁场的作用使粒子回旋到窄缝,通过反复加速使粒子达到很高的能量即时应用 (即

9、时突破,小试牛刀)3(双选)在回旋加速器中,下列说法正确的是( )A电场用来加速带电粒子,磁场则使带电粒子旋转B电场和磁场同时用来加速带电粒子C在确定的交流电压下,回旋加速器的半径越大,同一带电粒子获得的动能越大D同一带电粒子获得的最大动能只与交流电源的电压有关,而与交流电源的频率无关解析:选AC.在回旋加速器中磁场是用来偏转的,电场是用来加速的,所以选项A正确,B错误在确定的交流电压下,回旋加速器的半径越大,同一带电粒子获得的动能越大,与交流电源的电压无关,选项C正确,D错误如图3611所示,虚线圆所围区域内有方 向垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B.一束 电子沿圆形区域的直径方向以速度

10、v射入磁场,电 子束经过磁场区域后,其运动方向与原入射方向成 角设电子的质量为m,电荷量为e,不计电子之 间的相互作用力及电子所受的重力求: (1)电子在磁场中运动轨迹的半径R; (2)电子在磁场中运动的时间t; (3)圆形磁场区域的半径r.课堂互动讲练例例1 1带电粒子在有界匀强磁场中的运动图3611【思路点拨】 对带电粒子在有界磁场中匀速圆周运动的求解,关键是画出匀速圆周运动的轨迹,利用几何知识找出圆心及相应的半径,从而找出圆弧所对应的圆心角由圆心和轨迹用几何知识确定半径是研究带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的重要方法图3612变式训练1如图3613所示,一带电量为q 2109C、质量为

11、m1.81016kg的粒子,在直线 上一点O处沿与直线成30角的方向垂直进入磁感应 强度为B的匀强磁场中,经历t1.5106s后到达直 线上另一点P.求: (1)粒子做圆周运动的周期T; (2)磁感应强度B的大小; (3)若OP的距离为0.1 m,则粒子的运动速度v多大?图3613解析:粒子进入磁场后,受洛伦兹力的作用,重 力很小可忽略粒子做匀速圆周运动的轨迹如图 所示答案:(1)1.8106s (2)0.314 T (3)3.49105 m/s(双选)如图3614所示,有a、b、c、d四 个离子,它们带等量的同种电荷,质量不等,ma mbmcmd,以不等的速度vavbvcvd进入速度 选择器

12、后,有两种离子从速度选择器中射出,进入 B2磁场,由此可判定( ) A射到A1的是a离子 B射到A1的是b离子 C射到A2的是c离子 D射到A2的是d离子质谱仪例例2 2图3614【答案】 BC【方法总结】 在解决质谱仪的相关问题时,应理解其工作原理,结合洛伦兹力的作用和特点进行综合分析要做好受力情况分析、运动过程分析及动能关系分析,要善于把实际问题抽象成简单的物理模型,搞清它的基本原理变式训练2 (双选)质谱仪是一种测定带电粒子质量和 分析同位素的重要工具,它的构造原理如3615 图所示,离子源S产生的各种不同正离子束(速度可 看作为零),经加速电场加速后垂直进入有界匀强磁 场,到达记录它的

13、照相底片P上,设离子在P上的位 置到入口处S1的距离为x,可以判断( )图3615A若离子束是同位素,则x越大,离子质量越大B若离子束是同位素,则x越大,离子质量越小C只要x相同,则离子质量一定相同D只要x相同,则离子的荷质比一定相同回旋加速器例例3 3回旋加速器是用于加速带电粒子流,使之获得 很大动能的仪器,其核心部分是两个D形金属扁盒,两盒分别和一高频交流电源两极相接,以便在盒间狭 缝中形成匀强电场,使粒子每穿过狭缝都得到加速; 两盒放在匀强磁场中,磁场方向垂直于盒底面粒子 源置于盒的圆心附近,若粒子源射出的粒子电量为q ,质量为m,粒子最大回旋半径为Rm,其运动轨迹 如图3616所示,问

14、(1)粒子在盒内做何种运动? (2)粒子在两盒间狭缝内做何种运动? (3)所加交变电压频率为多大? (4)粒子离开加速器时速度多大? (5)设两D形盒间电场的电势差为U,盒间距离为d, 求加速到上述能量所需时间图3616【方法总结】回旋加速器是带电粒子在电场、磁 场中运动的一种具体应用电场起加速作用,磁 场起偏转作用,使得带电粒子在有限的空间范围 内可以获得很大的速度,从而获得相应的动能 与圆周运动相比,加速运动的加速时间极短,也 可以忽略变式训练3 一回旋加速器,在外加磁场一定时,可把质子(11H)加速到v,使它获得的动能为Ek,则(1)能把粒子(He)加速到的速度为_;(2)能使粒子获得的动能为_;(3)加速粒子的交流电压频率与加速质子的交流电压频率比为_

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