高中物理选修31磁场知识点及习题.docx
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1、一、 磁场学问要点磁极四周有磁场。电流四周有磁场奥斯特。 安培提出分子电流假说又叫磁性起源假说,认为磁极的磁场和电流的磁场都是由电荷的运动产生的。不等于说全部磁场都是由运动电荷产生的。改变的电场在四周空间产生磁场麦克斯韦。 磁场对放入其中的磁极和电流有磁场力的作用(对磁极肯定有力的作用;对电流只是可能有力的作用,当电流和磁感线平行时不受磁场力作用)。这一点应当跟电场的根本性质相比较。 条件是匀强磁场中,或L很小,并且LB 。 磁感应强度是矢量。单位是特斯拉,符号为T,11(Am)1kg(As2) 用来形象地描绘磁场中各点的磁场方向和强弱的曲线。磁感线上每一点的切线方向就是该点的磁场方向,也就是
2、在该点小磁针静止时N极的指向。磁感线的疏密表示磁场的强弱。 磁感线是封闭曲线和静电场的电场线不同。 要熟记常见的几种磁场的磁感线:安培定那么右手螺旋定那么:对直导线,四指指磁感线方向;对环行电流,大拇指指中心轴线上的磁感线方向;对长直螺线管大拇指指螺线管内部的磁感线方向。5.磁通量 假如在磁感应强度为B的匀强磁场中有一个及磁场方向垂直的平面,其面积为S,那么定义B及S的乘积为穿过这个面的磁通量,用表示。是标量,但是有方向进该面或出该面。单位为韦伯,符号为。11Tm2=1V1kgm2/(As2)。可以认为磁通量就是穿过某个面的磁感线条数。在匀强磁场磁感线垂直于平面的状况下,所以磁感应强度又叫磁通
3、密度。在匀强磁场中,当B及S的夹角为时,有。 地球磁场 通电直导线四周磁场 通电环行导线四周磁场二、安培力磁场对电流的作用力学问要点用左手定那么。用“同性相斥,异性相吸只适用于磁铁之间或磁体位于螺线管外部时。用“同向电流相吸,反向电流相斥反映了磁现象的电本质。可以把条形磁铁等效为长直螺线管不要把长直螺线管等效为条形磁铁。只要两导线不是互相垂直的,都可以用“同向电流相吸,反向电流相斥断定互相作用的磁场力的方向;当两导线互相垂直时,用左手定那么断定。2.安培力大小的计算:为B、L间的夹角高中只要求会计算=0不受安培力和=90两种状况。SNI例题分析例1:如下图,可以自由挪动的竖直导线中通有向下的电
4、流,不计通电导线的重力,仅在磁场力作用下,导线将如何挪动?解:先画出导线所在处的磁感线,上下两部分导线所受安培力的方向相反,使导线从左向右看顺时针转动;同时又受到竖直向上的磁场的作用而向右挪动不要说成先转90后平移。分析的关键是画出相关的磁感线。NSFFF /F例2:条形磁铁放在粗糙程度面上,正中的正上方有一导线,通有图示方向的电流后,磁铁对程度面的压力将会(增大、减小还是不变?)。程度面对磁铁的摩擦力大小为。解:此题有多种分析方法。画出通电导线中电流的磁场中通过两极的那条磁感线如图中粗虚线所示,可看出两极受的磁场力的合力竖直向上。磁铁对程度面的压力减小,但不受摩擦力。画出条形磁铁的磁感线中通
5、过通电导线的那一条如图中细虚线所示,可看出导线受到的安培力竖直向下,因此条形磁铁受的反作用力竖直向上。把条形磁铁等效为通电螺线管,上方的电流是向里的,及通电导线中的电流是同向电流,所以互相吸引。S N例3:如图在条形磁铁N极旁边悬挂一个线圈,当线圈中通有逆时针方向的电流时,线圈将向哪个方向偏转?解:用“同向电流互相吸引,反向电流互相排挤最简洁:条形磁铁的等效螺线管的电流在正面是向下的,及线圈中的电流方向相反,互相排挤,而左边的线圈匝数多所以线圈向右偏转。此题假如用“同名磁极相斥,异名磁极相吸将出现推断错误,因为那只适用于线圈位于磁铁外部的状况。i例4:电视机显象管的偏转线圈示意图如右,即时电流
6、方向如下图。该时刻由里向外射出的电子流将向哪个方向偏转?解:画出偏转线圈内侧的电流,是左半线圈靠电子流的一侧为向里,右半线圈靠电子流的一侧为向外。电子流的等效电流方向是向里的,依据“同向电流互相吸引,反向电流互相排挤,可断定电子流向左偏转。此题用其它方法推断也行,但不如这个方法简洁。例5:如下图,光滑导轨及程度面成角,导轨宽L。匀强磁场磁感应强度为B。金属杆长也为L ,质量为m,程度放在导轨上。当回路总电流为I1时,金属杆正好能静止。求:B至少多大?这时B的方向如何?假设保持B的大小不变而将B的方向改为竖直向上,应把回路总电流I2调到多大才能使金属杆保持静止?B解:画出金属杆的截面图。由三角形
7、定那么可知,只有当安培力方向沿导轨平面对上时安培力才最小,B也最小。依据左手定那么,这时B应垂直于导轨平面对上,大小满意:1L, 1L。当B的方向改为竖直向上时,这时安培力的方向变为程度向右,沿导轨方向合力为零,得2,I21。在解这类题时必需画出截面图,只有在截面图上才能正确表示各力的精确方向,从而弄清各矢量方向间的关系。Bhs例6:如下图,质量为m的铜棒搭在U形导线框右端,棒长和框宽均为L,磁感应强度为B的匀强磁场方向竖直向下。电键闭合后,在磁场力作用下铜棒被平抛出去,下落h后落在程度面上,程度位移为s。求闭合电键后通过铜棒的电荷量Q。解:闭合电键后的极短时间内,铜棒受安培力向右的冲量F0而
8、被平抛出去,其中,而瞬时电流和时间的乘积等于电荷量t,由平抛规律可算铜棒分开导线框时的初速度,最终可得。三、洛伦兹力学问要点运动电荷在磁场中受到的磁场力叫洛伦兹力,它是安培力的微观表现。IBF安F计算公式的推导:如下图,整个导线受到的磁场力安培力为F安 ;其中;设导线中共有N个自由电子;每个电子受的磁场力为F,那么F安。由以上四式可得。条件是v及B垂直。当v及B成角时,。在用左手定那么时,四指必需指电流方向不是速度方向,即正电荷定向挪动的方向;对负电荷,四指应指负电荷定向挪动方向的反方向。带电粒子在匀强磁场中仅受洛伦兹力而做匀速圆周运动时,洛伦兹力充当向心力,由此可以推导出该圆周运动的半径公式
9、和周期公式: BvLRO yv4.带电粒子在匀强磁场中的偏转穿过矩形磁场区。肯定要先画好协助线半径、速度及延长线。偏转角由求出。侧移由R22-()2解出。经验时间由得出。r vRvO留意,这里射出速度的反向延长线及初速度延长线的交点不再是宽度线段的中点,这点及带电粒子在匀强电场中的偏转结论不同!穿过圆形磁场区。画好协助线半径、速度、轨迹圆的圆心、连心线。偏角可由求出。经验时间由得出。留意:由对称性,射出线的反向延长线必过磁场圆的圆心。例题分析BR + 例1:磁流体发电机原理图如右。等离子体高速从左向右喷射,两极板间有如图方向的匀强磁场。该发电机哪个极板为正极?两板间最大电压为多少?解:由左手定
10、那么,正、负离子受的洛伦兹力分别向上、向下。所以上极板为正。正、负极板间会产生电场。当刚进入的正负离子受的洛伦兹力及电场力等值反向时,到达最大电压:。当外电路断开时,这也就是电动势E。当外电路接通时,极板上的电荷量减小,板间场强减小,洛伦兹力将大于电场力,进入的正负离子又将发生偏转。这时电动势仍是,但路端电压将小于。在定性分析时特殊须要留意的是: 正负离子速度方向一样时,在同一磁场中受洛伦兹力方向相反。 外电路接通时,电路中有电流,洛伦兹力大于电场力,两板间电压将小于,但电动势不变和全部电源一样,电动势是电源本身的性质。 留意在带电粒子偏转聚集在极板上以后新产生的电场的分析。在外电路断开时最终
11、将到达平衡态。I例2:半导体靠自由电子带负电和空穴相当于带正电导电,分为p型和n型两种。p型半导体中空穴为多数载流子;n型半导体中自由电子为多数载流子。用以下试验可以断定一块半导体材料是p型还是n型:将材料放在匀强磁场中,通以图示方向的电流I,用电压表比较上下两个外表的电势上下,假设上极板电势高,就是p型半导体;假设下极板电势高,就是n型半导体。试分析缘由。解:分别断定空穴和自由电子所受的洛伦兹力的方向,由于四指指电流方向,都向右,所以洛伦兹力方向都向上,它们都将向上偏转。p型半导体中空穴多,上极板的电势高;n型半导体中自由电子多,上极板电势低。 留意:当电流方向一样时,正、负离子在同一个磁场
12、中的所受的洛伦兹力方向一样,所以偏转方向一样。MNOBv例3:如图直线上方有磁感应强度为B的匀强磁场。正、负电子同时从同一点O以及成30角的同样速度v射入磁场电子质量为m,电荷为e,它们从磁场中射出时相距多远?射出的时间差是多少?解:正负电子的半径和周期是一样的。只是偏转方向相反。先确定圆心,画出半径,由对称性知:射入、射出点和圆心恰好组成正三角形。所以两个射出点相距2r,由图还看出经验时间相差23。答案为射出点相距,时间差为。关键是找圆心、找半径和用对称。 yxoBvva例4:一个质量为m电荷量为q的带电粒子从x轴上的P(a,0)点以速度v,沿及x正方向成60的方向射入第一象限内的匀强磁场中
13、,并恰好垂直于y轴射出第一象限。求匀强磁场的磁感应强度B和射出点的坐标。解:由射入、射出点的半径可找到圆心,并得出半径为;射出点坐标为0,。四、带电粒子在混合场中的运动学问要点v正交的匀强磁场和匀强电场组成速度选择器。带电粒子必需以唯一确定的速度包括大小、方向才能匀速或者说沿直线通过速度选择器。否那么将发生偏转。这个速度的大小可以由洛伦兹力和电场力的平衡得出:,。在本图中,速度方向必需向右。这个结论及离子带何种电荷、电荷多少都无关。假设速度小于这一速度,电场力将大于洛伦兹力,带电粒子向电场力方向偏转,电场力做正功,动能将增大,洛伦兹力也将增大,粒子的轨迹既不是抛物线,也不是圆,而是一条困难曲线
14、;假设大于这一速度,将向洛伦兹力方向偏转,电场力将做负功,动能将减小,洛伦兹力也将减小,轨迹是一条困难曲线。2.带电微粒在重力、电场力、磁场力共同作用下的运动带电微粒在三个场共同作用下做匀速圆周运动。必定是电场力和重力平衡,而洛伦兹力充当向心力。及力学严密结合的综合题,要仔细分析受力状况和运动状况包括速度和加速度。必要时加以探讨。例题分析v0abco例1:某带电粒子从图中速度选择器左端由中点O以速度v0向右射去,从右端中心a下方的b点以速度v1射出;假设增大磁感应强度B,该粒子将打到a点上方的c点,且有,那么该粒子带电;第二次射出时的速度为。解:B增大后向上偏,说明洛伦兹力向上,所以为带正电。
15、由于洛伦兹力总不做功,所以两次都是只有电场力做功,第一次为正功,第二次为负功,但功的肯定值一样。例2:如下图,一个带电粒子两次以同样的垂直于场线的初速度v0分别穿越匀强电场区和匀强磁场区, 场区的宽度均为L偏转角度均为,求EBLBEv0解:分别利用带电粒子的偏角公式。在电场中偏转:,在磁场中偏转:,由以上两式可得。可以证明:当偏转角一样时,侧移必定不同电场中侧移较大;当侧移一样时,偏转角必定不同磁场中偏转角较大。E B例3:一个带电微粒在图示的正交匀强电场和匀强磁场中在竖直面内做匀速圆周运动。那么该带电微粒必定带,旋转方向为。假设圆半径为r,电场强度为E磁感应强度为B,那么线速度为。解:因为必
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