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1、交變電流和電磁感應帶電粒子在磁場中的運動
【例1】磁流體發(fā)電機原理圖如右。等離子體高速從左向右噴射,兩極板間有如圖方向的勻強磁場。該發(fā)電機哪個極板為正極?兩板間最大電壓為多少?
解:由左手定則,正、負離子受的洛倫茲力分別向上、向下。所以上極板為正。正、負極板間會產(chǎn)生電場。當剛進入的正負離子受的洛倫茲力與電場力等值反向時,達到最大電壓:U=Bdv。當外電路斷開時,這也就是電動勢E。當外電路接通時,極板上的電荷量減小,板間場強減小,洛倫茲力將大于電場力,進入的正負離子又將發(fā)生偏轉(zhuǎn)。這時電動勢仍是E=Bdv,但路端電壓將小于Bdv。
在定性分析時特別需要注意的是:
⑴正負離子速度方向相同時
2、,在同一磁場中受洛倫茲力方向相反。
⑵外電路接通時,電路中有電流,洛倫茲力大于電場力,兩板間電壓將小于Bdv,但電動勢不變(和所有電源一樣,電動勢是電源本身的性質(zhì)。)
⑶注意在帶電粒子偏轉(zhuǎn)聚集在極板上以后新產(chǎn)生的電場的分析。在外電路斷開時最終將達到平衡態(tài)。
【例2】 半導體靠自由電子(帶負電)和空穴(相當于帶正電)導電,分為p型和n型兩種。p型中空穴為多數(shù)載流子;n型中自由電子為多數(shù)載流子。用以下實驗可以判定一塊半導體材料是p型還是n型:將材料放在勻強磁場中,通以圖示方向的電流I,用電壓表判定上下兩個表面的電勢高低,若上極板電勢高,就是p型半導體;若下極板電勢高,就是n型半導體。試分析原
3、因。
解:分別判定空穴和自由電子所受的洛倫茲力的方向,由于四指指電流方向,都向右,帶電粒子在勻強磁場中僅受洛倫茲力而做勻速圓周運動時,洛倫茲力充當向心力,由此可以推導出該圓周運動的半徑公式和周期公式:
【例3】 如圖直線MN上方有磁感應強度為B的勻強磁場。正、負電子同時從同一點O以與MN成30°角的同樣速度v射入磁場(電子質(zhì)量為m,電荷為e),它們從磁場中射出時相距多遠?射出的時間差是多少?
解:由公式知,它們的半徑和周期是相同的。只是偏轉(zhuǎn)方向相反。先確定圓心,畫出半徑,由對稱性知:射入、射出點和圓心恰好組成正三角形。所以兩個射出點相距2r,由圖還可看出,經(jīng)歷時間相差2T/3。答
4、案為射出點相距,時間差為。關鍵是找圓心、找半徑和用對稱。
【例4】 一個質(zhì)量為m電荷量為q的帶電粒子從x軸上的P(a,0)點以速度v,沿與x正方向成60°的方向射入第一象限內(nèi)的勻強磁場中,并恰好垂直于y軸射出第一象限。求勻強磁場的磁感應強度B和射出點的坐標。
解:由射入、射出點的半徑可找到圓心O/,并得出半徑為;射出點坐標為(0,)。
帶電粒子在磁場中的運動是高中物理的一個難點,也是高考的熱點。在歷年的高考試題中幾乎年年都有這方面的考題。帶電粒子在磁場中的運動問題,綜合性較強,解這類問題既要用到物理中的洛侖茲力、圓周運動的知識,又要用到數(shù)學中的平面幾何中的圓及解析幾何知識。
1、帶電粒
5、子在半無界磁場中的運動
【例5】一個負離子,質(zhì)量為m,電量大小為q,以速率v垂直于屏S經(jīng)過小孔O射入存在著勻強磁場的真空室中,如圖所示。磁感應強度B的方向與離子的運動方向垂直,并垂直于圖1中紙面向里.
(1)求離子進入磁場后到達屏S上時的位置與O點的距離.
(2)如果離子進入磁場后經(jīng)過時間t到達位置P,證明:直線OP與離子入射方向之間的夾角θ跟t的關系是。
解析:(1)離子的初速度與勻強磁場的方向垂直,在洛侖茲力作用下,做勻速圓周運動.設圓半徑為r,則據(jù)牛頓第二定律可得:
,解得
如圖所示,離了回到屏S上的位置A與O點的距離為:AO=2r
所以
(2)當
6、離子到位置P時,圓心角:
因為,所以.
2.穿過圓形磁場區(qū)。畫好輔助線(半徑、速度、軌跡圓的圓心、連心線)。偏角可由求出。經(jīng)歷時間由得出。
注意:由對稱性,射出線的反向延長線必過磁場圓的圓心。
【例6】如圖所示,一個質(zhì)量為m、電量為q的正離子,從A點正對著圓心O以速度v射入半徑為R的絕緣圓筒中。圓筒內(nèi)存在垂直紙面向里的勻強磁場,磁感應強度的大小為B。要使帶電粒子與圓筒內(nèi)壁碰撞多次后仍從A點射出,求正離子在磁場中運動的時間t.設粒子與圓筒內(nèi)壁碰撞時無能量和電量損失,不計粒子的重力。
解析:由于離子與圓筒內(nèi)壁碰撞時無能量損失和電量損失,每次碰撞后離子的速度方向都沿半徑方向指向圓心,并
7、且離子運動的軌跡是對稱的,如圖所示。設粒子與圓筒內(nèi)壁碰撞n次(),則每相鄰兩次碰撞點之間圓弧所對的圓心角為2π/(n+1).由幾何知識可知,離子運動的半徑為
離子運動的周期為,又,
所以離子在磁場中運動的時間為.
【例7】圓心為O、半徑為r的圓形區(qū)域中有一個磁感強度為B、方向為垂直于紙面向里的勻強磁場,與區(qū)域邊緣的最短距離為L的O'處有一豎直放置的熒屏MN,今有一質(zhì)量為m的電子以速率v從左側(cè)沿OO'方向垂直射入磁場,越出磁場后打在熒光屏上之P點,如圖所示,求O'P的長度和電子通過磁場所用的時間。
P
解析 :電子所受重力不計。它在磁場中做勻速圓周運動,圓心為O″,半徑為R
8、。圓弧段軌跡AB所對的圓心角為θ,電子越出磁場后做速率仍為v的勻速直線運動, 如圖4所示,連結(jié)OB,∵△OAO″≌△OBO″,又OA⊥O″A,故OB⊥O″B,由于原有BP⊥O″B,可見O、B、P在同一直線上,且∠O'OP=∠AO″B=θ,在直角三角形OO'P中,O'P=(L+r)tanθ,而,,所以求得R后就可以求出O'P了,電子經(jīng)過磁場的時間可用t=來求得。
由得R=
,
,
3.穿過矩形磁場區(qū)。一定要先畫好輔助線(半徑、速度及延長線)。偏轉(zhuǎn)角由sinθ=L/R求出。側(cè)移由R2=L2-(R-y)2解出。經(jīng)歷時間由得出。
注意,這里射出速度的反向延長線與初速度延長
9、線的交點不再是寬度線段的中點,這點與帶電粒子在勻強電場中的偏轉(zhuǎn)結(jié)論不同!
【例8】如圖所示,一束電子(電量為e)以速度v垂直射入磁感強度為B,寬度為d的勻強磁場中,穿透磁場時速度方向與電子原來入射方向的夾角是30°,則電子的質(zhì)量是 ,穿透磁場的時間是 。
解析:電子在磁場中運動,只受洛侖茲力作用,故其軌跡是圓弧的一部分,又因為f⊥v,故圓心在電子穿入和穿出磁場時受到洛侖茲力指向交點上,如圖中的O點,由幾何知識知,AB間圓心角θ=30°,OB為半徑。
∴r=d/sin30°=2d,又由r=mv/Be得m=2dBe/v
又∵AB圓心角是30°,∴穿透時
10、間t=T/12,故t=πd/3v。
帶電粒子在長足夠大的長方形磁場中的運動時要注意臨界條件的分析。如已知帶電粒子的質(zhì)量m和電量e,若要帶電粒子能從磁場的右邊界射出,粒子的速度v必須滿足什么條件?這時必須滿足r=mv/Be>d,即v>Bed/m.
【例9】長為L的水平極板間,有垂直紙面向內(nèi)的勻強磁場,如圖所示,磁感強度為B,板間距離也為L,板不帶電,現(xiàn)有質(zhì)量為m,電量為q的帶正電粒子(不計重力),從左邊極板間中點處垂直磁感線以速度v水平射入磁場,欲使粒子不打在極板上,可采用的辦法是:
A.使粒子的速度v5BqL/4m;
C.使粒子的速度v>BqL
11、/m;
D.使粒子速度BqL/4m5BqL/4m時粒子能從右邊穿出。
粒子擦著上板從左邊穿出時,圓心在O'點,有r2=L/4,又由r2=mv2/Bq=L
12、/4得v2=BqL/4m
∴v2
13、強磁場中,電子離開磁場時的位置P偏離入射方向的距離為L,如阿爾法磁譜儀由“發(fā)現(xiàn)號”航天飛機搭載升空,尋找宇宙中反物質(zhì)存在的證據(jù).磁譜儀的核心部分如圖所示,PQ、MN是兩個平行板,它們之間存在勻強磁場區(qū),磁場方向與兩板平行.宇宙射線中的各種粒子從板PQ中央的小孔O垂直PQ進入勻強磁場區(qū),在磁場中發(fā)生偏轉(zhuǎn),并打在附有感光底片的板MN上,留下痕跡.假設宇宙射線中存在氫核、反氫核、氦核、反氦核四種粒子,它們以相同速度v從小孔O垂直PQ板進入磁譜儀的磁場區(qū),并打在感光底片上的a、b、c、d四點,已知氫核質(zhì)量為m,電荷量為e,PQ與MN間的距離為L,(2)求出氫核在磁場中運動的軌道半徑;
(3)反氫核
14、在MN上留下的痕跡與氫核在MN上留下的痕跡之間的距離是多少?
5.如圖所示,在y<0的區(qū)域內(nèi)存在勻強磁場,磁場方向垂直于xy平面并指向紙里,磁感應強度為B.一帶負電的粒子(質(zhì)量為m、電荷量為q)以速度v0從O點射入磁場,入
參考答案
1.A 2.BCD
3.解析:電子在M、N間加速后獲得的速度為v,由動能定理得:
mv2-0=eu
電子進入磁場后做勻速圓周運動,設其半徑為r,則:
evB=m
4.解:(1)a、b、c、d四點分別是反氫核、反氦核、氦核和氫核留下的痕跡.
(2)對氫核,在磁場中做勻速圓周運動,由牛頓第二定律得:
(3)由圖中幾何關系知:
5.解:(1)帶負電粒子射入磁場后,由于受到洛倫茲力的作用,粒子將沿圖示的軌跡運動,從A點射出磁場,設O、A間的距離為L,射出時速度的大小仍為v,射出方向與x軸的夾R= ①
圓軌道的圓心位于OA的中垂線上,由幾何關系可得:
=Rsinθ ②
聯(lián)解①②兩式,得:L=