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相似文献
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1.
带电粒子在电场中的运动有三种类型:第一种,当带电粒子沿磁场方向射人磁场时,不受洛仑兹力作用,粒子只作匀速直线运动;第二种,当带电粒子与磁场方向有一定夹角(夹角)不等于90&;#176;)入射时,带电粒子将作螺旋线运动;第三种,当带电粒子垂直于磁场方向射人磁场时,洛仑兹力提供向心力,粒子将作匀速圆周运动.对于以上三种类型,第一种比较简单,第二种比较复杂,不作要求,第三种类型实际上是匀速圆周运动知识在磁场中的具体应用,是匀速圆周运动知识的加深和拓展.  相似文献   

2.
带电粒子在复合场中做直线运动,若粒子所受合外力为零,将做匀速直线运动;若粒子所受合外力与运动方向在同一直线上,将做变速直线运动. 1.磁场 电场这类问题一般明确指出不计带电粒子的重力.在分析受力时,要注意: (1)电场力的大小和方向与粒子的速度无关.而洛仑兹力的大小和方向与粒子速度的大小和方向均有关,当粒子的速度方向与磁场方向在同一直线上时,不受洛仑兹力作用. (2)电场力的方向与电场的方向或相同、  相似文献   

3.
林荣养 《物理教师》2000,21(5):44-45
洛仑兹力是磁场对运动电荷的作用力,洛仑兹力的大小 f=qvB,此式适用于 B v的情况,当 v//B时,不受洛仑兹力作用,即 f=0;洛仓兹力的方向用左手定则判定.洛仑兹力的方向总与速度方向垂直,故洛仑兹力永远不做功,不改变速度的大小,只改变速度的方向.洛仑兹力的实际应用问题可归纳为四大类.1运动的电荷只有洛仑兹力作用下的匀速圆周运动的问题 解决带电粒子在洛仑兹力作用下,做匀速圆周运动的问题,就是要依照几何关系确定粒子的轨迹半径与题中所知量或所求量的关系;并会确定粒子转过任意角度所用的时间. 【例1〕…  相似文献   

4.
1 原理洛仑兹力是磁场对运动电荷的作用力,其公式为:f=qvBsinθ,其中q为运动电荷的电量,v为该电荷运动的速率.因为这两者均属微粒所有,比较抽象,其结果为微粒受力f,我们也只能根据带电微粒受力作用的效果来判断力的存在、大小和方向.学生往往比较难于接受,而这一知识是高中物理的重点之一.本实验则是用洛仑兹力的宏观效果(溶液和纸条的旋转)去分析洛仑兹力的存在和规律.2 特点和用途  相似文献   

5.
一、带电粒子在磁场中的运动规律 1.磁场对运动电荷的作用——洛仑兹力 洛仑兹力是磁场对运动电荷的作用力,它的方向由左手定则判定,判定时要特别注意电荷的正负.电荷静止或运动速度与磁场平行时,洛仑兹力F=0;v与B垂直时,洛仑兹力最大  相似文献   

6.
由于洛伦兹力f始终与速度v垂直,它只改变速度方向而不改变速度大小,因此运动电荷垂直磁感线进入磁场且仅受洛伦兹力作用时,一定做匀速圆周运动.对这类问题一般从两方面进行分析: (1)v、w、T、f、r的分析法这种方法是用特征方程F向心=f洛来讨  相似文献   

7.
教学目的: 1.理解安培力是洛仑兹力的宏观表现,知道什么是洛仑兹力,洛仑兹力产生的条件,洛仑兹力方向的特点,会用左手定则解答带电粒子在磁场中运动的有关问题。 2.知道公式f=qυBsinθ的推导。当υ跟B垂直时,运动电荷受到的洛仑兹力最大为f=qυB。当υ和B平行时,洛仑兹力最小,等于零。会对υ跟B垂直的情况应用f=qυB解答有关问题。  相似文献   

8.
一、速度选择器原理简介 如图1所示.空间存在着正交的电场和磁场区域,电场平行于纸面向下,大小为E;磁场垂直于纸面向内,磁感应强度为B.一带电粒子(不计重力)以初速度V0进入电磁场,V0⊥E,V0⊥B,设粒子电量为+q,当和qv0B=qE,即v0=E/B时,带电粒子将受平衡力作用在复合场中做匀速直线运动。  相似文献   

9.
我们知道,带电粒子在垂直于磁场的方向运动时,其所受洛仑兹力:f=Bqv,q、v分别为粒子的带电量和速度,B为所处磁场的磁感应强度。由于B的方向始终垂直于v的方向,所以我们说:洛仑兹力永远不做功。然而,我们在讨论导体在磁场中做切割磁感线引起的感应电动势时,说感应电动势是由洛仑兹力引起的,这不是意味着洛仑兹力在做功吗?  相似文献   

10.
一、磁场、重力场混合场 带电体为液滴、带电小球等重力不可忽略时,带电粒子进入磁场,将在洛伦兹力和重力共同作用下运动. 1.无约束情况:当粒子垂直磁场方向进入时,重力和洛伦兹力若构成一对平衡力,带电体将做匀速直线运动;若重力和磁场力不能构成  相似文献   

11.
带电物体在磁场中只受洛伦兹力时做匀速圆周运动,但如果除受洛伦兹力之外还受其它力,物体可做直线运动.  相似文献   

12.
题质量为m、带电量为-q 且不计重力的微粒,从原点O处沿Oy轴方向以初速度v0射出, 如图1所示,欲加一垂直于纸面的匀强磁场,使这个带电粒子能在xOy平面内运动到点A(x0,y0),求这个磁场的磁感应强度的大小和方向.分析由左手定则可知,匀强磁场的方向应垂直纸面向里.带电微粒在磁场中做匀速圆周运动,在O点所受洛伦兹力与初速度v0垂  相似文献   

13.
题:在场强为 BO的匀强磁场中,质量为 m、带电量为 q的粒子以 vO的速率做匀速圆周运动,其轨道半径为 RO。若磁场突然增强,带电粒子的速率及轨道半径将如何变化 ?  原解:如图一所示,因为带电粒子在磁场中运动时,洛仑兹力对电荷不做功,所以在磁场增强时,虽洛仑兹力变大,但其对粒子没做功,则粒子的动能不变,因此粒子的运动速率不变。又由轨道半径公式 R=知,式中 m、 q、 v不变,则 B增大时粒子的轨道半径将减小。   结论: B增大时, v不变, R减小。  我认为此结论欠妥。理由是:当磁感应强度 B增强时,在带电粒子运动…  相似文献   

14.
秦朝银 《物理教师》2002,23(6):53-53
如图 1所示 ,带电平行板中匀强电场竖直向上 ,匀图 1强磁场方向垂直纸面向里 ,某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进入板间后恰好沿水平方向做直线运动 ,现使小球从稍低一些的b点自由滑下 ,在经P点进入板间的运动过程中A .其动能将会增大 .B .其电势能将会增大 .C .小球所受洛仑兹力将会增大 .D .小球所受的电场力将会增大 .此题给出的参考答案只有B .分析 :(1)小球的带电性质 .若小球带负电 ,从P点进入磁场中 ,所受f洛 、F电 、mg方向均竖直向下 ,不可能沿水平方向作直线运动 ,所以该小球一定带正电 .(…  相似文献   

15.
带电粒子垂直进入匀强磁场,若只受到洛 仑兹力作用,则带电粒子做匀速圆周运动.因 此,在解这类问题时,应熟悉圆的相关知识. 1.切线垂直于过切点的半径 处理圆周运动,常常要画出轨迹圆.画圆的 关键是找到圆心,而圆心就是半径的交点.带电 粒子在磁场中做圆周运动,由洛仑兹力提供向心  相似文献   

16.
摩擦力的计算分成两大类:一是求相对静止物体受到的摩擦力;二是求匀速直线运动物体受到的摩擦力.当物体处于静止状态或匀速直线运动状态时,我们可通过力的平衡条件来计算摩擦力.一、求相对静止物体受到的摩擦力例1如图1所示,用F=10N的力拉一重40N的物体,物体没动,则物体受到的摩擦力的大小是;若改用20N的力来拉该物体,仍未动,则此时摩擦力的大小应为.分析:首先要明确静摩擦力的方向.由于放在水平面上的物体受到向右的拉力,物体有向右运动的趋势,故静摩擦力的方向向左,其次抓住本题中的关键词“没动”,即物体处…  相似文献   

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第七章磁场这一章在复习必修课有关内容基础上,更深入讲述磁场知识及其应用。磁场知识,同前一章的电场知识一样,也是电磁学的核心内容。通过本章教学,应使学生掌握磁感应强度概念,掌握安培力、洛仑兹力以及带电粒子在匀强磁场中做圆周运动的规律。总的来看,这一章分析、推理及推导的内容较多。例如,分析引出磁感应强度概念,分析、推理得出初速度方向跟磁场方向垂直的带电粒子将在匀强磁场中做匀速圆周运动的结论;由安培力公式推导洛仑兹力公式,由洛仑兹力和匀速圆周运动的知识推导带电  相似文献   

18.
磁场是高中物理的一个很重要的组成部分,而洛仑兹力又是这个重要组成部分的一个核心知识点之一.它指的是磁场对运动电荷的作用力,它的大小f=Bqv,它的方向既垂直于磁场方向,又垂直于速度方向,所以也可以说洛仑兹力垂直于由磁场和速度确定的平面,正是因为它的方向始终垂直于速度,所以它不能改变速度的大小,只能改变速度的方向,也就是说洛仑兹力永远不做功.可是安培力是洛仑兹力的宏观表现,又能做功,这就很难理解!当同学们学到电磁感应中时,课本上在电磁感应现象的两类情况中,谈到动生电动势的产生是洛仑兹力充当非静电场力,也就是说它又  相似文献   

19.
孔磊 《高中数理化》2007,(12):24-25
1知识回顾1)安培力——磁场对电流的作用力①安培力的大小当B、I、L两两垂直时,F=BIL;当B与I(L)的夹角为θ时,则F=BILsinθ;当B与I(L)平行时,F=0.②安培力的方向安培力的方向用左手定则判定.F的方向与I、B所决定的平面垂直.图1 2)磁电式电表的原理①电流表的构造主要包括:蹄形磁铁、圆柱形铁芯、线圈、螺旋弹簧和指针.蹄形磁铁和铁芯间的磁场是均匀地辐向分布的.如图1所示,这样不管通电导线处于什么角度,它的平面均与磁感线平行.②线圈平面与磁感线平行,始终有M=nBIS(n为线圈的匝数).当线圈转到某一角度时,磁力矩与弹簧产生的阻力…  相似文献   

20.
带电粒子在磁场中的运动是高中物理的难点问题,也是高考考查的一个重点内容.带电粒子在磁场中的运动,一是平行磁场方向进入时,带电粒子做匀速直线运动,这种情形比较简单,在此不再讨论.二是带电粒子垂直进入磁场时所做的匀速圆周运动.一、基本公式  相似文献   

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