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知识回顾. 一、安培力 1 .概念: 通电导体在磁场中受到的力称为安碚力 F 2 .大小: F=BIL 3 .方向: 左手定则确定。 F⊥B , F ⊥ I , F 垂直 I 、 B 所在平面。 二、磁感应强度 1 .公式: 2 .物理意义: 反映了磁场的强弱 3 .单位: 特斯拉,简称特,国际符号是 T 4 .方向: 与该处磁场方向同 三、电动机. 导入新课. 如图所示, AB 导体杆的两端用细线悬挂于竖直向下的匀强磁场中。. 开关断开时导线杆处于什么状态?开关闭合时和开关断开时,有什么本质的区别?. 猜想.
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知识回顾 一、安培力1.概念:通电导体在磁场中受到的力称为安碚力F2.大小:F=BIL3.方向:左手定则确定。F⊥B,F ⊥ I,F垂直I、B所在平面。二、磁感应强度1.公式:2.物理意义:反映了磁场的强弱3.单位:特斯拉,简称特,国际符号是T 4.方向:与该处磁场方向同三、电动机
导入新课 如图所示,AB导体杆的两端用细线悬挂于竖直向下的匀强磁场中。 开关断开时导线杆处于什么状态?开关闭合时和开关断开时,有什么本质的区别?
猜想 开关闭合后,AB中有电流。电流的本质是定向移动的电荷。 是不是运动电荷在磁场中会受到磁场力的作用,安培力是大量运动电荷所受到的磁场力的宏观体现呢?
在示波器、电视机、X射线机、电子显微镜等仪器中,都有一个真空玻璃管。在这个玻璃管内,电子束由阴极出发,穿过真空到达阳极,实际上也是一种电流。 在示波器、电视机、X射线机、电子显微镜等仪器中,都有一个真空玻璃管。在这个玻璃管内,电子束由阴极出发,穿过真空到达阳极,实际上也是一种电流。
2.4 磁场 对运动电荷的作用
教学目标 知识与能力1.知道什么是洛仑兹力。知道影响洛仑兹力方向的因素。2.会用左手定则解答有关带电粒子在磁场中运动方向的问题。3.了解电子束的磁偏转原理及其在技术中的应用。4.了解显像管的工作原理。
过程与方法由通过电流所受安培力推导出带电粒子受磁场作用的洛伦兹力的过程,培养学生的迁移能力。过程与方法由通过电流所受安培力推导出带电粒子受磁场作用的洛伦兹力的过程,培养学生的迁移能力。 情感态度与价值观通过本节教学,培养学生进行“推理——假设——实验验证”的科学研究的方法论教育。
教学重难点 重点1.洛伦兹力的表示方法及大小。2.判断洛伦磁力方向。3.电子束的磁偏转。难点1.洛伦兹力的大小及方向。2.电子束磁偏转。
本章导航 一.洛伦兹力 二.洛伦兹力的方向 三、电子束的磁偏转 四、显像管的工作原理
演示1 电子束在磁场中的偏转 磁场对电荷有安培力作用,那么磁场对运动电荷是否有力的作用呢?让我们通过下面的实验来验证 1.实验仪器:在真空玻璃管内安装一个阴极、一个阳极,高压电源、磁铁。 演示(插入视频)
2.实验原理:电子束在两极之间的电场力的作用下从阴极出发,穿过真空到达阳极,形成一种电流,电流作用在荧光物质上产生荧光。 3.实验步骤:(1)没有磁场时,观察电于束的径迹;2.实验原理:电子束在两极之间的电场力的作用下从阴极出发,穿过真空到达阳极,形成一种电流,电流作用在荧光物质上产生荧光。 3.实验步骤:(1)没有磁场时,观察电于束的径迹; (2)把电子射线管放在蹄形磁长的两极之间,观察电子束的径迹; (3)调换磁铁N、S极的位置 ,再次观察电子束的径迹; 4.实验结果:磁场对运动的电荷有力的作用,保持电子的运动方向不变,改变磁场的方向,受力的方向也改变。
5.定义:荷兰物理学家洛伦兹首先提出,磁场对运动电荷有力的作用。为了纪念他,人们称这种力为洛伦兹力。6.洛伦兹力与安培力的关系: 作用在通电导体上的安培力是磁场对运动电荷洛伦兹力的宏观表现。 洛伦兹力是安培力的微观本质。 洛伦兹,荷兰物理学家,1902年诺贝尔物理学奖的获得者
猜想 既然洛仑兹力和安培力之间是微观和宏观的关系,那么能够根据安培力方向的判断方法来总结洛仑兹力方向的判断方法呢? 左手定则判断安培力方向,大量定向移动电荷所受洛伦兹力宏观表现为安培力,因此,可以用左手定则判定洛伦兹力的方向。
3.洛仑兹力的方向的判定:伸开左手,使大拇指跟其余四个手指垂直且处于同一平面内,把手放入磁场中,让磁感线垂直穿过手心,四指指向正电荷运动的方向,那么大拇指所指的方向就是运动电荷所受的洛伦兹力方向。3.洛仑兹力的方向的判定:伸开左手,使大拇指跟其余四个手指垂直且处于同一平面内,把手放入磁场中,让磁感线垂直穿过手心,四指指向正电荷运动的方向,那么大拇指所指的方向就是运动电荷所受的洛伦兹力方向。 左手定则
对于正电荷四指指向电荷的运动方向。对于负电荷四指指向电荷运动的反方向。对于正电荷四指指向电荷的运动方向。对于负电荷四指指向电荷运动的反方向。 (1)判定图中导线受到的安培力方向?(向下) (2)电流方向与电荷运动方向的关系?(正电荷运动方向与I一致,负电荷运动方向与I相反) (3)安培力的方向与洛仑兹力方向的关系?(一致)
4.洛伦兹力的特点: (1)洛伦兹力的方向垂直于v和B二者所决定的平面。f⊥v f⊥B(2)洛伦兹力总是跟运动的电荷的速度方向垂直,所以洛伦兹力只能改变运动电荷的速度方向,而不改变速度的大小。 (3)洛伦兹力对带电粒子始终不做功。
施加垂直于纸面的磁场后,电子束没圆轨道运动施加垂直于纸面的磁场后,电子束没圆轨道运动 没有磁场时电子束沿直线运动
演示2 通过洛伦兹力演示仪探究洛伦兹力的方向和大小: 实验过程1:接通射线管,不给线圈通电。实验现象1:电子束沿直线运动。实验过程2:接通射线管,并且给线圈通电。实验现象2:电子束沿曲线运动。
实验过程3:保持电子射线管的电压不变,改变线圈的电流。实验现象3:电子束沿曲线运动的半径发生变化。实验过程4:保持线圈的电流不变,改变电子射线管的电压。实验现象4:电子束沿曲线运动的半径发生变化。实验过程3:保持电子射线管的电压不变,改变线圈的电流。实验现象3:电子束沿曲线运动的半径发生变化。实验过程4:保持线圈的电流不变,改变电子射线管的电压。实验现象4:电子束沿曲线运动的半径发生变化。 综上所述:磁场的强弱和电子的速度都能影响圆的半径。
电视机显像管也用到了电子束磁偏转的原理。 电视机显像管也用到了电子束磁偏转的原理。 显像管中有一个阴极,工作时它能发射电子,荧光屏被电子束撞击就能发光。可是,很细的一束电子打在荧光屏上只能使一个点发光,而实际上要使整个荧光屏发光,这就要靠磁场使电子束偏转了。
电子束打在荧光屏上会发光,但是,很细的一束电子打在荧光屏上只能使一个点发光,如图所示,在不加电场的情况下,电子束直接打在O点。电子束打在荧光屏上会发光,但是,很细的一束电子打在荧光屏上只能使一个点发光,如图所示,在不加电场的情况下,电子束直接打在O点。
想一想 1.要使电子束在水平方向偏离中心,打在荧光屏上的A点,偏转磁场应该沿什么方向? 应用左手定则,应该垂直打在纸面向上。 2.要使电子束在水平方向偏离中心,打在荧光屏上的B点,偏转磁场应该沿什么方向? 应用左手定则,应该垂直打在纸面向下。 3.如果要使电子束打在荧光屏上的位置由B点逐渐向A点移动,偏转磁场应该怎样变化? 由垂直直面向下逐渐减小,然后变成垂直纸面向上逐渐增大。
扫描:实际上,在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,水平方向的磁场是电子上下移动,竖直方向的磁场使电子左右移动,这样电子束打在荧光屏上的光点就能够布满整个区域,这种电视技术就称之为扫描。扫描:实际上,在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,水平方向的磁场是电子上下移动,竖直方向的磁场使电子左右移动,这样电子束打在荧光屏上的光点就能够布满整个区域,这种电视技术就称之为扫描。
电子束从最上一行到最下一行扫描一遍叫一场,电视机中每秒要进行50场扫描,所以我们感到整个荧光屏都在发光。电子束从最上一行到最下一行扫描一遍叫一场,电视机中每秒要进行50场扫描,所以我们感到整个荧光屏都在发光。 电子束在荧光屏上沿水平方向扫描一行之后,向下移动少许,再做下一次行扫描,直到荧光屏的下端。
偏转线圈 偏转线圈:使电子束偏转的磁场是由两对线圈产生的,叫做偏转线圈。偏转线圈通常做成马鞍型。
课堂小结 一、洛仑兹力1.洛仑兹力:磁场对运动电荷力的作用2.洛仑兹力和安培力是微观和宏观的关系二、洛仑兹力的方向 左手定则三、电子束的磁偏转 磁场的强弱和电子的速度都能影响圆的半径四、显像管的工作原理 磁场对运动电荷的偏转作用
高考链接 1.【07上海卷】在磁感应强度B的匀强磁场中,垂直于磁场放入一段通电导线。若任意时刻该导线中有N个以速度v做定向移动的电荷,每个电荷的电量为q。则每个电荷所受的洛伦兹力f=______,该段导线所受的安培力为F=__________。 qvb Nqvb
2.[07广东卷]带电粒子的荷质比q/m是一个重要的物理量。某中学物理兴趣小组设计了一个实验,探究电场和磁场对电子运动轨迹的影响,以求得电子的荷质比,实验装置如图13所示。
(1)他们的主要实验步骤如下:A.首先在两极板M1M2之间不加任何电场、磁场,开启阴极射线管电源,发射的电子从两极板中央通过,在荧幕的正中心处观察到一个亮点;B.在M1M2两极板间加合适的电场:加极性如图13所示的电压,并逐步调节增大,使荧幕上的亮点逐渐向荧幕下方偏移,直到荧幕上恰好看不见亮点为止,记下此时外加电压为U。请问本步骤目的是什么?C.保持步骤B中的电压U不变,对M1M2区域加一个大小、方向合适的磁场B,使荧幕正中心重现亮点,试问外加磁场的方向如何?(1)他们的主要实验步骤如下:A.首先在两极板M1M2之间不加任何电场、磁场,开启阴极射线管电源,发射的电子从两极板中央通过,在荧幕的正中心处观察到一个亮点;B.在M1M2两极板间加合适的电场:加极性如图13所示的电压,并逐步调节增大,使荧幕上的亮点逐渐向荧幕下方偏移,直到荧幕上恰好看不见亮点为止,记下此时外加电压为U。请问本步骤目的是什么?C.保持步骤B中的电压U不变,对M1M2区域加一个大小、方向合适的磁场B,使荧幕正中心重现亮点,试问外加磁场的方向如何?
(2)根据上述实验步骤,同学们正确推算处电子的荷质比与外加电场、磁场及其他相关量的关系为Q/m=U/B2d2。一位同学说,这表明电子的荷质比将由外加电压决定,外加电压越大则电子的荷质比越大,你认为他的说法正确吗?为什么?(2)根据上述实验步骤,同学们正确推算处电子的荷质比与外加电场、磁场及其他相关量的关系为Q/m=U/B2d2。一位同学说,这表明电子的荷质比将由外加电压决定,外加电压越大则电子的荷质比越大,你认为他的说法正确吗?为什么? 答:(1)B.使电子刚好落在正极板的近荧光屏端边缘,利用已知量表达q/m。C.垂直电场方向向外(垂直纸面向外)。 (2)说法不正确,电子的荷质比是电子的固有参数。
P 3.[07海南卷]一平行板电容器中存在匀强电场,电场沿竖直方向。两个比荷(即粒子的电荷量与质量之比)不同的带正电的粒子a和b,从电容器的P点(如图)以相同的水平速度射入两平行板之间。测得a和b与电容极板的撞击点到入射点之间的水平距离之比为1:2。若不计重力,则a和b的比荷之比是( ) D A.1:2 B.1:8 C.2:1 D.4:1
课堂练习 练习1 来自宇宙的质子流,以与地球表面垂直的方向射向赤道上空的某一点,则这些质子在进入地球周围的空间时,将( ) A.竖直向下沿直线射向地面 B.相对于预定地面向东偏转C.相对于预定点稍向西偏转D.相对于预定点稍向北偏转 B
v 甲 练习2 +q 乙 f f v -q v 丙 -q +q v 丁 判断下列粒子刚进入磁场时所受的洛伦兹力的方向。 f垂直纸面向外 f垂直纸面向里
练习3 f f f f 试判断下图中所示的带电的运动粒子在磁场中所受的洛伦兹力的方向。 (垂直纸面向外) (垂直纸面向外)
练习4 简述洛仑兹力演示仪的构造。 它由一个球形电子射线管和一组线圈组成,电子射线管可以发射电子,通过改变电子枪两极间的电压可以改变电子的速度,两组线圈之间可以残生磁场,通过改变线圈中电流的强弱可以改变磁感应强度的大小。
练习5 简述显像管的工作原理。 在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,水平方向的磁场是电子上下移动,竖直方向的磁场使电子左右移动,这样电子束打在荧光屏上的光点就能够布满整个区域,这种电视技术就称之为扫描。
教材习题答案 1.答:由现象知这束射线含有不同的粒子。其中向左的射线为带正电的粒子组成;中间的射线为不带电粒子组成;向右的射线为带负电的粒子组成。2.答:甲 竖直向上;乙 竖直向下;丙 垂直纸面向外;丁 垂直纸面向里。3.答:带电粒子在磁场中径迹弯曲、成螺旋形是由于受到洛伦兹力的作用而使运动方向发生改变造成的。两个运动的具有相反电荷的粒子在同一磁场中所受的洛伦兹力方向相反,因此它们的径迹是一对相反绕向的螺旋线。