第三章 磁场 复习学案(12页).doc
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1、-第三章 磁场 复习学案-第 - 12 - 页第三章 磁场 复习学案班级: 姓名: 座号: 知识梳理一、磁场磁场是存在于磁体或电流周围空间的一种特殊物质。磁体和电流的周围存在磁场,磁体间、电流和磁体间、电流和电流间的相互作用,都是通过磁场产生的。磁场的基本性质是对放入其中的磁体或电流产生力的作用。与电场的基本性质是相似的。(电场的基本性质是对放入其中的电荷产生力的作用)磁体电流磁体磁体电流电流磁 场二、磁感应强度1、方向物理学中把小磁针北极(N极)受力的方向,即小磁针静止时北极(N极)所指的方向,规定为该点的磁感应强度的方向,简称磁场的方向。2、大小在磁场中垂直于磁场方向的通电导线,所受的磁场
2、力F跟电流I和导线长度L的乘积IL的比值叫磁感应强度。表达式为:。3、单位:在国际单位制中,磁感应强度的单位是特斯拉,简称特,国际符号是T,。三、磁感线比较项目磁感线电场线相似点意义形象地描述磁场方向和相对强弱而假想的线形象地描述电场方向和相对强弱而假想的线方向线上各点的切线方向即该点的磁场方向,是磁针N极受力方向线上各点的切线方向即该点的电场方向,是正电荷受电场力的方向疏密表示磁场强弱表示电场强弱特点在空间不相交、不中断除电荷处外,在空间不相交、不中断不同点是闭合曲线静电场线始于正电荷或无穷远处,止于负电荷或无穷远处,不闭合的曲线。磁感线是在磁场中画一些有方向的曲线,曲线上每一点的切线方向表
3、示该点的磁场方向。磁场方向即磁感线对应点的切线方向。四、几种常见的磁场1、条形磁铁和蹄形磁铁的磁感线分布情况磁感线是闭合曲线:磁铁外部从北极到南极,内部是从南极到北极。2、直线电流周围的磁感线分布情况直线电流的磁场:无磁极,非匀强,距导线越远处磁场越弱。3、环形电流的磁场环形电流的磁场:两侧是N极和S极,离圆环中心越远,磁场越弱。4、通电螺线管的磁场通电螺线管的磁场:两端分别是N极和S极,管内是匀强磁场,管外为非匀强磁场。5、地球的磁场地球的周围存在磁场,地球实际上就是一个巨大的磁体,它也有两个磁极,地磁南极和地磁北极。地磁场的南北极与地理的南北极并不重合。五、磁场的叠加原理磁感应强度B是矢量
4、,满足平行四边形定则。六、磁通量1、定义: 一个面积为S的平面垂直于一个磁感应强度为B的匀强磁场,则B与S的乘积叫做穿过这个面的磁通量。2、定义式:=BS3、单位:韦伯(Wb) 1Wb=1Tm24、物理意义:磁通量表示穿过这个面的磁感线条数。七、安培力1、方向左手定则左手定则:伸开左手,使大拇指跟其余四个手指垂直,并且跟手掌在同一个平面内,把手放人磁场中,让磁感线从掌心进入,并使伸开的四指指向电流方向,那么,拇指所指的方向,就是通电导线在磁场中的受力方向,如图。注意:1、安培力方向既于磁场方向垂直,又与电流方向垂直,也就是说安培力一定垂直于磁感线和通电导线所在平面。2、电流和磁场可以不垂直,但
5、安培力必然和电流方向垂直,也和磁场方向垂直,用左手定则时,磁场不一定垂直穿过手心,只要不从手背传过就行。2、安培力的大小导线垂直于磁场B放置时:F=ILB。导线与B的方向平行时:F=0导线与B的方向成夹角时:注意:在中学阶段,公式F=ILB只适用于匀强磁场。其中L为有效电流长度。若载流导线是弯曲导线,且导线所在平面与磁感应强度方向垂直,则L为弯曲导线中始端指向末端的直线长度。八、洛伦兹力:运动电荷在磁场中受到的作用力。1、洛伦兹力方向的判断左手定则伸开左手,使大拇指和其余四指垂直且处于同一平面内,把手放入磁场中,让磁感线垂直穿入手心,使四指指向正电荷运动的方向,那么拇指所指的方向就是运动的正电
6、荷所受洛伦兹力的方向。注意:左手四指指向与正电荷运动方向一致,与负电荷运动方向相反。2、洛伦兹力的大小 当粒子运动方向与磁感应强度垂直时:F = qvB 当粒子运动方向与磁感应强度方向成时:F = qvBsin对应力内容项目洛伦兹力F电场力F性质磁场对在其中运动电荷的作用力电场对放入其中电荷的作用力产生条件v0且v不与B平行电场中的电荷一定受到电场力作用大小FqvB(vB)FqE力方向与场方向的关系一定是FB,Fv与电荷电性无关正电荷与电场方向相同,负电荷与电场方向相反做功情况任何情况下都 不做功可能做正功、负功,也可能不做功作用效果只改变电荷运动的速度方向,不改变速度大小既可以改变电荷运动的
7、速度大小,也可以改变电荷运动的方向九、带电粒子在匀强磁场中的运动vvvf当带电粒子的初速度方向与磁场方向垂直时,电子受到垂直于速度方向的洛伦兹力的作用,洛伦兹力只能改变速度的方向,不能改变速度的大小。因此,洛伦兹力对粒子不做功,不能改变粒子的能量。洛伦兹力对带电粒子的作用正好起到了向心力的作用。所以,当带电粒子的初速度方向与磁场方向垂直时,粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动。例1:一带电量为q,质量为m,速度为v的带电粒子垂直进入磁感应强度为B的匀强磁场中,其半径r和周期T为多大?解析:粒子做匀速圆周运动所需的向心力由洛伦兹力提供的,所以:由此解出:半径: 周期: 归纳:由式可知,轨道半径和粒子的
8、运动速率成正比。粒子速度越大,轨迹半径越大;磁场越强,轨迹半径越小。由式可知,粒子运动的周期与粒子的速度大小无关。磁场越强,周期越短。十、带电粒子在复合场中的应用实例1、速度选择器 平行板间电场强度E和磁感应强度B互相垂直这种装置能把具有一定速度的粒子选择出来,所以叫做速度选择器. 带电粒子能够沿直线匀速通过速度选择器的条件:qE=qvB 即:v=2、磁流体发电机(1)磁流体发电是一项新兴技术,它可以把内能直接转化为电能能(2)根据左手定则,如图中的B板是发电机正极(3)磁流体发电机两极板间的距离为d,等离子体速度为v,磁场磁感应强度为B,则两极板间能达到的最大电势差UBdv3、回旋加速器构造
9、:如图,D1、D2是半圆金属盒,D形盒的缝隙处接交流电源D形盒处于匀强磁场中原理:交流电的周期和粒子做圆周运动的周期相等,粒子在圆周运动的过程中一次一次地经过D形盒缝隙,两盒间的电势差一次一次地反向,粒子就会被一次一次地加速由qvB,得Ekm,可见粒子获得的最大动能由磁感应强度B和D形盒半径R决定,与加速电压无关4、质谱仪构造:如图,由粒子源、加速电场、偏转磁场和照相底片等组成十一、带电粒子在有界磁场中运动的分析思路 1、定圆心、定半径、定转过的圆心角是解决这类问题的前提.确定半径和给定的几何量之间的关系是解题的基础,圆心的确定,通常有以下两种方法: 已知入射方向和出射方向时,可通过入射点和出
10、射点作垂直于入射方向和出射方向的直线,两条直线的交点就是圆弧轨道的圆心(如图中P甲为入射点,M为出射点) 已知入射方向和出射点的位置,可以通过入射点作入射方向的垂线,连接入射点和出射点,作其中垂线,这两条垂线的交点就是圆弧轨道的圆心(如图乙P为入射点,M为出射点) 2、运动时间的确定粒子在磁场中运动一周的时间为T,当粒子运动的圆弧所对应的圆心角为时,其运动时间可由表示 (或).3、带电粒子在匀强磁场中的圆周运动具有对称性: 带电粒子如果从一直线边界进入又从该边界射出,则其轨迹关于入射点和出射点线段的中垂线对称,入射速度方向、出射速度方向与边界的夹角相等; 在圆形磁场区域内,沿径向射入的粒子,必
11、沿径向射出。4、一带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的程序解题方法(三步法):画轨迹:即确定圆心,运用几何知识求半径并画出轨迹找联系:轨道半径与磁感应强度、运动速度的联系,偏转角度与对应圆心角与运动时间的联系,在磁场中运动时间与周期相联系.用规律:结合牛顿第二定律和圆周运动的规律,运用圆周运动的半径公式和周期公式.第三章 磁场 测试题1(双项)如图所示,一束带电粒子沿水平方向飞过小磁针的上方,并与磁针指向平行,能使小磁针的N极转向读者,那么这束带电粒子可能是:A向右飞行的正离子束 B向左飞行的正离子束C向右飞行的负离子束 D向左飞行的负离子束2如右图所示,一个电子沿逆时针方向做匀速圆周运动,则
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