2017高中物理选修3-1课件:第三章 6 带电粒子在匀强磁场中的运动 精品
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高二物理选修3-1第三章磁场第6节带电粒子在匀强磁场中的运动专题电磁流量计课件
高二物理选修3-1 第三章磁场
第6节带电粒子在匀强磁场中的运动 专题电磁流量计
【知识梳理】 1.电磁流量计的构造如图所示的横截面为长方形的一段管道, 其中空部分的长、宽、高分别为 图中a、b、c,流量计的两端与输 送流体的管道相连(图中虚线)。 图中流量计的上下两面是金属材料,前后两面是绝缘材料。 2.电磁流量计广泛应用于测量可导电流体(如污水)在管中 的流量(在单位时间内通过管内横截面的流体的体积Q)。
4.电磁流量计广泛应用于测量可导电流体(如污水)在管中 的流量(在单位时间内通过管内横截面的流体的体积)。为 了简化,假设流量计是如图所示的横截面为长方形的一段管 道,其中空部分的长、宽、高分别为图中a、b、c,流量计的 两端与输送流体的管道相连(图中虚线)。图中流量计的上 下两面是金属材料,前后两面是
A.Q=πdE/B
B.Q=πdE/4B
C.Q=πd2E/4B D.Q=πd2E/B
2.为监测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大小 为B的匀强磁场,在前后两个 内侧面分别固定有金属板作为 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。
则( CD ) A.泵体上表面应接电源负极 B.电磁泵对液体产生的推力大小为BIL1 C.电源提供的电功率为U2L2/ρ D.质量为m的液体离开泵时的动能为UIt-mgh-I2ρt/L1
7.电磁流量计是一种测量导电液体流量的装置(单位时 间里通过某一截面的液体体积,称为流量),其结构如图 所示,矩形管道横截面的宽和高分别为L1=0.4m、L2=0.5m, 上下两侧是导体材料,另两侧是绝缘材料,匀强磁场垂直 于绝缘材料的两侧。当液体自右向左
第6节带电粒子在匀强磁场中的运动 专题电磁流量计
【知识梳理】 1.电磁流量计的构造如图所示的横截面为长方形的一段管道, 其中空部分的长、宽、高分别为 图中a、b、c,流量计的两端与输 送流体的管道相连(图中虚线)。 图中流量计的上下两面是金属材料,前后两面是绝缘材料。 2.电磁流量计广泛应用于测量可导电流体(如污水)在管中 的流量(在单位时间内通过管内横截面的流体的体积Q)。
4.电磁流量计广泛应用于测量可导电流体(如污水)在管中 的流量(在单位时间内通过管内横截面的流体的体积)。为 了简化,假设流量计是如图所示的横截面为长方形的一段管 道,其中空部分的长、宽、高分别为图中a、b、c,流量计的 两端与输送流体的管道相连(图中虚线)。图中流量计的上 下两面是金属材料,前后两面是
A.Q=πdE/B
B.Q=πdE/4B
C.Q=πd2E/4B D.Q=πd2E/B
2.为监测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大小 为B的匀强磁场,在前后两个 内侧面分别固定有金属板作为 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。
则( CD ) A.泵体上表面应接电源负极 B.电磁泵对液体产生的推力大小为BIL1 C.电源提供的电功率为U2L2/ρ D.质量为m的液体离开泵时的动能为UIt-mgh-I2ρt/L1
7.电磁流量计是一种测量导电液体流量的装置(单位时 间里通过某一截面的液体体积,称为流量),其结构如图 所示,矩形管道横截面的宽和高分别为L1=0.4m、L2=0.5m, 上下两侧是导体材料,另两侧是绝缘材料,匀强磁场垂直 于绝缘材料的两侧。当液体自右向左
人教版高二物理选修3-1第三章带电粒子在匀强磁场中的运动(21张)-PPT优秀课件
洛伦兹力来提供向心力 做匀速圆周运动
(1)半径特征: qvB = m v2 r
r = mv qB
(2)周期特征: T = 2r = 2m 周期T与运动速度
v qB 及运动半径无关
带电粒子做圆周运动的分析方法
(一)基本思路:洛仑兹力提供向心力。
qvB
=
m
v2 r
r = mv qB
T
=
2
v
r
T = 2m
(1)求粒子进入磁场时的速率 (2)求粒子在磁场中运动的轨道半径
人教版 高二物理 选修3-1 第三章 3.6 带电粒子在匀强磁场中的运动(共21张P PT)
质谱仪 人教版 高二物理 选修3-1 第三章 3.6 带电粒子在匀强磁场中的运动(共21张PPT)
1. S1S2(加速电)场
精密测量带电粒子质量和分析同位 素(测荷质比)的仪器
子初速度大小为v,则
(1)粒子经过多长时间再次到达隔板? (2)到达点与P点相距多远?(不计粒子的重力)
t = T = m
4 2qB
人教版 高二物理 选修3-1 第三章 3.6 带电粒子在匀强磁场中的运动(共21张P PT)
S = 2R = 2mv qB a
v
Pb
人教版 高二物理 选修3-1 第三章 3.6 带电粒子在匀强磁场中的运动(共21张P PT)
来又经过D点,则电子的速度
大小是多少?(2)电子从C到D
经历的时间是多少?(电子质量
me=9.1x10-31kg,电量 e=1.6x10-19C)
人教版 高二物理 选修3-1 第三章 3.6 带电粒子在匀强磁场中的运动(共21张P PT)
人教版 高二物理 选修3-1 第三章 3.6 带电粒子在匀强磁场中的运动(共21张P PT)
人教版高中物理选修3-1第3章3.6带电粒子在匀强磁场中的运动课件(共24张PPT)
在粒子物理学的研究中,可以 让粒子通过“云室”“气泡室”等 装置,显示它们的径迹。如果在云 室、气泡室中施加匀强磁场,可以 看到带电粒子运动的圆形径迹。粒 子的质量、速度带电多少不一样, 径迹的半径也不一样。
图3.6-3带电粒子在气泡室运动径 迹的照片。有的粒子运动过程中 能量降低,速度减小,径迹就呈 螺旋形
4.55 10 2 m
T 2πm qB
2 9.110 31
1.6 10 19 2 10 4
5.6875
10 7 s
课堂小结
一、带电粒子在匀强磁场中的运动
1、所以洛伦兹力不改变带电粒子速度的大小,
2、洛伦兹力不对带电粒子做功。 垂直无功
3、洛伦兹力对电荷只起向心力的作用,所以沿着磁场方
1 mv2 qU 2
磁场的题目首先列:
v2 qvB m
r
1、不加磁场时观察电子束的径迹。
直线
2、给励磁线圈通电,在玻璃泡 中产生沿两线圏中心连线方向、由 纸内指向读者的磁场,观察电子束 的径迹。
圆周运动
3、保持出射电子的速度不变,改变磁感应 强度,观察电子束径迹的变化。
径迹的半径减少
4、保持磁感应强度不变,改变出射电子的速 度,观察电子東径迹的变化。
r mv qB
T 2πr v
T 2πm qB
带电粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期和运动速 率无关。
回旋加速器加速的带电粒子,能量达到25~ 30MeV后,就很难再加速了。原因是按照狭义相对 论,粒子的质量随着速度的增加而增大,而质量的 变化会导致其回转周期的变化,从而破坏了与电场 变化周期的同步。
图3.6-6中,粒子每经过一次加速,它的轨道半径 就大一些,这样画对吗?
高中物理选修3-1第三章第6节《带电粒子在匀强磁场中的运动》ppt课件
出,动能是E,射出后 粒子的运动轨迹如图所示。
今测得它在金属片两边的轨道半径之比是10:9,若在
穿越板过程中粒子受到的阻力大小及电量恒定,则:
A
、
粒子每穿过一次金属片,速度减小了
1 10
2E m
B 、 粒子每穿过一次金属片,动能减小0.19E
C 、粒子穿过5次后陷在金属片里
D、 粒子穿过9次后陷在金属片里
E
B
例9.质量为m带电量为q的小球套在 竖直放置的绝缘杆上,球与杆间的 动摩擦因数为μ。匀强电场和匀强磁 场的方向如图所示,电场强度为E, 磁感应强度为B。小球由静止释放后 沿杆下滑。设杆足够长,电场和磁 场也足够大, 求 运动过程中小球的最 大加速度和最大速度。
若将磁场的方向反向,情况又如何?
完成《作业本》中有关内容
解:等离子体通过管道时,在洛伦兹力作用下,
正负离子分别偏向右、左两壁,由此产生的电 压构成U:回路,令qv气B 流q U其a进值出为管U时=的E=压B强av分,且别与为导p线1、 p2,则气流进出管时压力做功的功率分别为 p1Sv和p2Sv,其功率损失为:
p1Sv-p2Sv=ΔpSv 由能量守恒,此损失的功率等于回路的电功率,
P
Q
问题:粒子的运动出发点是那一点?
4.带电粒子在匀强磁场中运动的多解问题:
• 例5.如图所示,两块长为5d的金属板,相距
为d,水平放置,下板接地,两板间有垂直
纸面向里的匀强磁场,一束宽为d的电子束
从两板左侧垂直磁场方向射入两板间,设电
子质量为m,电量为e,入射速度为v0,要使 电子不会从两板间射出, 5d
圆形匀强磁场区域,磁场方向垂直于纸面,
粒子飞出磁场区域后,从b处穿过x轴,速度
【推荐】高中物理选修3-1精品课件:3.6 带电粒子在匀强磁场中的运动
1
一.带电粒子在匀强磁场中的运动 当带电粒子q以速度v垂直进入匀强磁
场中,它将做什么运动?
带电粒子将在垂直于磁场的 平面内做匀速圆周运动 。
2
加速电压 选择挡
亥姆霍兹线圈 电子 枪 磁场强弱选择挡
3
通过威 尔逊云室 显示的正 负电子在 匀强磁场 中的运动 径迹
4
通过格 雷塞尔气 泡室显示 的带电粒 子在匀强 磁场中的 运动径迹
14
思考:
如果尽量增强回旋加速器的 磁场或加大D形盒半径,我们是 不是就可以使带电粒子获得任意 高的能量吗?
15
5
1速度特征: 速度大小不变,而方向随时间变化。
2半径特征:
v2 Bqv m
r
r mv Bq
6
3 周期特征:
T 2r 2m
v Bq 周期T与运动速度及运动半径无关。
7
例题 一个质量为m、电荷量为q的粒子,从容器 下方的小孔S1飘入电势差为U的加速电场,其初速度 几乎为零,然后经过S3沿着与磁场垂直的方向进入磁 感应强度为B的匀强磁场中,最后打到照相底片D上。 •(1)求粒子进入磁场时的速率。 •(2)求粒子在磁场中运动的轨道半径。
说明:D形盒和盒间电场都应该在真空中
被加速粒子的最大速度决定于什么?
局限性: (1)D形盒半径不能无限增大 (2)受相对论效应制约,质量随速度 而增大,周期T变化。
11
1931年,加利福尼亚大学的劳 伦斯提出了一个卓越的思想,通 过磁场的作用迫使带电粒子沿着 磁极之间做螺旋线运动,把长长 的电极像卷尺那样卷起来,发明 了回旋加速器,第一台直径为27cm的回旋
回速器投入运行,它能将质子
加速到1Mev。
1939年劳伦斯获诺贝尔
一.带电粒子在匀强磁场中的运动 当带电粒子q以速度v垂直进入匀强磁
场中,它将做什么运动?
带电粒子将在垂直于磁场的 平面内做匀速圆周运动 。
2
加速电压 选择挡
亥姆霍兹线圈 电子 枪 磁场强弱选择挡
3
通过威 尔逊云室 显示的正 负电子在 匀强磁场 中的运动 径迹
4
通过格 雷塞尔气 泡室显示 的带电粒 子在匀强 磁场中的 运动径迹
14
思考:
如果尽量增强回旋加速器的 磁场或加大D形盒半径,我们是 不是就可以使带电粒子获得任意 高的能量吗?
15
5
1速度特征: 速度大小不变,而方向随时间变化。
2半径特征:
v2 Bqv m
r
r mv Bq
6
3 周期特征:
T 2r 2m
v Bq 周期T与运动速度及运动半径无关。
7
例题 一个质量为m、电荷量为q的粒子,从容器 下方的小孔S1飘入电势差为U的加速电场,其初速度 几乎为零,然后经过S3沿着与磁场垂直的方向进入磁 感应强度为B的匀强磁场中,最后打到照相底片D上。 •(1)求粒子进入磁场时的速率。 •(2)求粒子在磁场中运动的轨道半径。
说明:D形盒和盒间电场都应该在真空中
被加速粒子的最大速度决定于什么?
局限性: (1)D形盒半径不能无限增大 (2)受相对论效应制约,质量随速度 而增大,周期T变化。
11
1931年,加利福尼亚大学的劳 伦斯提出了一个卓越的思想,通 过磁场的作用迫使带电粒子沿着 磁极之间做螺旋线运动,把长长 的电极像卷尺那样卷起来,发明 了回旋加速器,第一台直径为27cm的回旋
回速器投入运行,它能将质子
加速到1Mev。
1939年劳伦斯获诺贝尔
人教版物理选修3—1第三章 第六节 带电粒子在匀强磁场中的运动 课件
2.回旋加速器
两D形盒中有匀强磁场无电场,盒
间缝隙有交变电场。
电场使粒子加速,磁场使粒子回旋。
粒子回旋的周期不随半
径和粒子的速度大小而改变。
让电场方向变化的周期与粒
子回旋的周期一致,从而保 证粒子始终被加速。
几点说明:
(1)每在磁场中做圆周运动,周期 不变
(2)一个周期加速 两次
(3)电场的周期与粒子在磁场中做圆周运动 周期 相同 (4)电场一个周期中方向变化 两次 (5)粒子加速的最大速度由 盒的半径, 磁感应强度和粒子的比荷 决定
回旋加速器就是根据这一特点设计的
3、带电粒子在有界匀强磁场中做匀速圆周运 动的运行时间
例:垂直纸面向外的匀强磁场仅限于宽度为 d 的 条形区域内,磁感应强度为 B .一个质量为 m 、 电量为 q 的粒子以一定的速度垂直于磁场边界方 向从 α 点垂直飞入磁场区,如图所示,当它飞离 磁场区时,运动方向偏转 θ 角.试求粒子在磁场 中运动的时间t.
解:若刚好从a 点射出,如图: O
r=mv1/qB=l/4 ∴ v1=qBl /4m 若刚好从b 点射出,如图: R2 = l 2 + ( R- l/2)2 R= 5l /4= mv2/qB ∴ v2=5qBl /4m 要想使粒子不打在极板上,
c
R- l/2
a
R
b v l d
l
∴ v0 < q B l / 4 m 或 v0 > 5 q B l / 4 m
五、临界问题
例:长为L的水平极板间,有垂直纸面向内的匀强磁场, 如图所示,磁感强度为B,板间距离也为L,板不带电, 现有质量为m,电量为q的带正电粒子(不计重力), 从左边极板间中点处垂直磁感线以速度v水平射入磁场, 欲使粒子不打在极板上,可采用的办法是: ( ) A.使粒子的速度 v<BqL/4m AB B.使粒子的速度v>5BqL/4m C.使粒子的速度v>BqL/m D.使粒子速度BqL/4m<v<5BqL/4m
物理人教版选修3-1课件:第三章 6 带电粒子在匀强磁场中的运动
不等,则半径不一定相等,故 C 错误;若动能相等,粒子的质量不一定
相等,则周期不一定相等,故 D 错误。
答案:B
-11-
6
带电粒子在匀强磁场中的运动
必备知识
课前篇自主预习
课堂篇探究学习
自我检测
3.关于回旋加速器中电场和磁场的作用的叙述,正确的是(
)
A.电场和磁场都对带电粒子起加速作用
B.电场和磁场是交替地对带电粒子做功的
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无关。
答案:×
(3)带电粒子在匀强磁场中做圆周运动的半径与粒子的质量和速
度无关。 (
)
r=
解析:根据半径公式 可知,半径r与粒子的质量和速度有关。
答案:×
-8-
6
带电粒子在匀强磁场中的运动
必备知识
课前篇自主预习
课堂篇探究学习
自我检测
(4)利用质谱仪可以测定带电粒子的质量和分析同位素。 (
↓
洛伦兹力的大小也不改变
↓
正好起到向心力的作用
2.定量计算:由
2
qvB=m 可知
,所以
r=
2π
T=
=
2π
高中物理选修3-1课件 第三章 第6节 带电粒子在匀强磁场中的运动
与责任 在理论与实践结合的过程中体会成功的喜悦。
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结束
一、带电粒子在匀强磁场中的运动 1.用洛伦兹力演示仪观察运动电子在磁场中运动
实验操作
不加磁场时 给励磁线圈通电后
保持电子速度不变, 改变磁感应强度
保持磁感应强度不变, 改变电子速度
轨迹特点 电子束的径迹是_直__线__ 电子束的径迹是__圆__ 磁感应强度越大,轨迹半径_越__小__
电子速度越大,轨迹半径_越__大__
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结束
2.洛伦兹力的作用效果 洛伦兹力只改变带电粒子速度的 方向 ,不改变带电粒子速度的 _大__小_,或者说洛伦兹力不对带电粒子做功,不改变粒子的能量。 3.带电粒子的运动规律 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 _匀__速__圆__周__运动。洛伦兹力总与速度方向 垂直 ,正好起到了向心力的 作用。
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二、质谱仪和回旋加速器
结束
1.质谱仪 (1)原理图:如图所示。
(2)加速
带电粒子进入质谱仪的加速电场,由动能定理得:
qU=__12_m__v_2 _。
①
(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:__q_v_B__=mrv2。
②
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结束
(1)带电粒子若垂直进入非匀强磁场后做半径不断变化的运动, 这时公式 r=mqBv是否成立? 提示:成立。在非匀强磁场中,随着B的变化,粒子轨迹 的圆心、半径不断变化,但粒子运动到某位置的半径仍由 B、q、v、m决定,仍满足r=mqBv。
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结束
一、带电粒子在匀强磁场中的运动 1.用洛伦兹力演示仪观察运动电子在磁场中运动
实验操作
不加磁场时 给励磁线圈通电后
保持电子速度不变, 改变磁感应强度
保持磁感应强度不变, 改变电子速度
轨迹特点 电子束的径迹是_直__线__ 电子束的径迹是__圆__ 磁感应强度越大,轨迹半径_越__小__
电子速度越大,轨迹半径_越__大__
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2.洛伦兹力的作用效果 洛伦兹力只改变带电粒子速度的 方向 ,不改变带电粒子速度的 _大__小_,或者说洛伦兹力不对带电粒子做功,不改变粒子的能量。 3.带电粒子的运动规律 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 _匀__速__圆__周__运动。洛伦兹力总与速度方向 垂直 ,正好起到了向心力的 作用。
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二、质谱仪和回旋加速器
结束
1.质谱仪 (1)原理图:如图所示。
(2)加速
带电粒子进入质谱仪的加速电场,由动能定理得:
qU=__12_m__v_2 _。
①
(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:__q_v_B__=mrv2。
②
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结束
(1)带电粒子若垂直进入非匀强磁场后做半径不断变化的运动, 这时公式 r=mqBv是否成立? 提示:成立。在非匀强磁场中,随着B的变化,粒子轨迹 的圆心、半径不断变化,但粒子运动到某位置的半径仍由 B、q、v、m决定,仍满足r=mqBv。
高中物理选修3-1:3.6带电粒子在匀强磁场中的运动课件(共35张PPT)
3)在圆周与割线的两个交点上速度与割线的夹 。
2)可以通过入射点作入射方向的垂线,连接入射点和出射点,作其连线的中垂线, 交点就是圆弧的圆心 带电粒子垂直射入匀强磁场的运动状态
角相等
4)当粒子运动的圆弧所对的圆心角为α时,其运 动时间为 t T
2
课堂练习
如图所示,正方形容器处在匀强磁场中,一束
垂直于磁感线射入匀强磁场区,粒子初速度大小为v,
则
(1)粒子经过多长时间再次到达隔板?
(2)到达点与P点相距多远?(不计粒子的重力)
若为负电荷则结果又如何?
v
a
P
b
Q
450
v
v
s
450 P
R
o
t T m
4 2qB S 2R 2mv
qB
Q
450
v
v
s
450 P
R
o
1、弦与圆 两个交点处 的速度与弦 的夹角相等
(1) 粒子的回转周期是多大? 【例题3】圆形区域内存在垂直纸面的半径为R的匀强磁场,磁感强度为B,现有一电量为q、质量为m的正离子从a点沿圆形区域的直径
射入,设正离子射出磁场区域的方向与入射方向的夹角为600,求此离子在磁场区域内飞行的时间及射出的位置。 带电粒子在有界磁场中的运动
(2)高频电极的周期为 (3) 粒子的最大动能是多大?
一、带电粒子在匀强磁场中的运动 带电粒子垂直射入匀强磁场的运动状态
轨迹 平面
速度 大小
速度 方向 受力 大小 受力 方向
运动 轨迹
与磁场 垂直
不变
时刻 改变
不变
因为带电粒子的初速度和所受洛伦兹力的方向 都在跟磁场方向垂直的平面内,没有任何作用使 粒子离开这个平面
2)可以通过入射点作入射方向的垂线,连接入射点和出射点,作其连线的中垂线, 交点就是圆弧的圆心 带电粒子垂直射入匀强磁场的运动状态
角相等
4)当粒子运动的圆弧所对的圆心角为α时,其运 动时间为 t T
2
课堂练习
如图所示,正方形容器处在匀强磁场中,一束
垂直于磁感线射入匀强磁场区,粒子初速度大小为v,
则
(1)粒子经过多长时间再次到达隔板?
(2)到达点与P点相距多远?(不计粒子的重力)
若为负电荷则结果又如何?
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4 2qB S 2R 2mv
qB
Q
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v
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450 P
R
o
1、弦与圆 两个交点处 的速度与弦 的夹角相等
(1) 粒子的回转周期是多大? 【例题3】圆形区域内存在垂直纸面的半径为R的匀强磁场,磁感强度为B,现有一电量为q、质量为m的正离子从a点沿圆形区域的直径
射入,设正离子射出磁场区域的方向与入射方向的夹角为600,求此离子在磁场区域内飞行的时间及射出的位置。 带电粒子在有界磁场中的运动
(2)高频电极的周期为 (3) 粒子的最大动能是多大?
一、带电粒子在匀强磁场中的运动 带电粒子垂直射入匀强磁场的运动状态
轨迹 平面
速度 大小
速度 方向 受力 大小 受力 方向
运动 轨迹
与磁场 垂直
不变
时刻 改变
不变
因为带电粒子的初速度和所受洛伦兹力的方向 都在跟磁场方向垂直的平面内,没有任何作用使 粒子离开这个平面
选修3-1第三章 第6节 带电粒子在匀强磁场中的运动
答案:AD
【触类旁通】 3.(双选)在回旋加速器中,下列说法不正确的是( BD ) A.电场用来加速带电粒子,磁场则使带电粒子回旋 B.电场和磁场同时用来加速带电粒子 C.在交流电压一定的条件下,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大 小有关,而与交流电源的频率无关
2 mU2 所以 U1=2qB2d2. 1
(3)粒子在 B2 中做圆周运动,洛伦兹力提供向心力,有 v2 qvB2=m R
mU2 所以 R= B d . qB1 2
知识点 3
回旋加速器
回旋加速器是利用磁场使带电粒子做回旋运动,在运动中 经高频电场反复加速的装置.
图 3-6-8
讨论: (1)回旋加速器的核心部分是放置在磁场中的两个 D 形的金 粒子源 属扁盒( 如图 3 -6 -8 所示),其基本组成为:①________ , 两个 D 形金属盒 匀强磁场 高频电源 ②___________________,③_____________,④___________, 粒子引出装置 ⑤__________________.
D.A 带负电,B 带正电,qA =2qB
图 3-6-4
解析:粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动时,洛伦兹力提 供向心力,一定指向圆心,由左手定则可判断,A 带正电,B mv 带负电;由 R= ,mA=mB,vA=vB,可得 qA∶qB=RB∶RA Bq =2∶1,即 qA=2qB,B 正确. 答案:B
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带电粒子在匀强磁场中的运动
1.带电粒子在匀强磁场中的运动
大小 (1)洛伦兹力不改变带电粒子速度的________,或者说,洛 做功 伦兹力不对带电粒子________.
