《带电粒子在匀强磁场中的运动》示范教案.doc
《《带电粒子在匀强磁场中的运动》示范教案.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《带电粒子在匀强磁场中的运动》示范教案.doc(6页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、带电粒子在匀强磁场中的运动示范教案3.6 带电粒子在匀强磁场中的运动三维教学目标1、知识与技能(1)理解洛伦兹力对粒子不做功;(2)理解带电粒子的初速度方向与磁感应强度的方向垂直时,粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动;(3)会推导带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的半径、周期公式,知道它们与哪些因素有关;(4)了解回旋加速器的工作原理.2、过程与方法:通过带电粒子在匀强磁场中的受力分析,灵活解决有关磁场的问题.3、情感、态度与价值观:通过本节知识的学习,充分了解科技的巨大威力,体会科技的创新与应用历程。教学重点:带电粒子在匀强磁场中的受力分析及运动径迹。教学难点:带电粒子在匀强磁场中的受力分析及运
2、动径迹。教学方法:实验观察法、讲述法、分析推理法。教学用具:洛伦兹力演示仪、电源、投影仪、投影片、多媒体辅助教学设备。教学过程:(一)引入新课提问1:什么是洛伦兹力?答:磁场对运动电荷的作用力。提问2:带电粒子在磁场中是否一定受洛伦兹力?答:不一定,洛伦兹力的计算公式为f=qvBsin,为电荷运动方向与磁场方向的夹角,当=90时,f=qvB;当=0时,f=0。教师:带电粒子垂直磁场方向进入匀强磁场时会做什么运动呢?今天我们来学习带电粒子在匀强磁场中的运动。(二)进行新课1、带电粒子在匀强磁场中的运动介绍洛伦兹力演示仪,如图3。61所示。引导学生预测电子束的运动情况。(1)不加磁场时,电子束的径
3、迹;(2)加垂直纸面向外的磁场时,电子束的径迹;(3)保持出射电子的速度不变,增大或减小磁感应强度,电子束的径迹;(4)保持磁感应强度不变,增大或减小出射电子的速度,电子束的径迹。演示:学生观察实验,验证自己的预测是否正确。现象:在暗室中可以清楚地看到,在没有磁场作用时,电子的径迹是直线;在管外加上匀强磁场(这个磁场是由两个平行的通电环形线圈产生的),电子的径迹变弯曲成圆形。磁场越强,径迹的半径越小;电子的出射速度越大,径迹的半径越大。指出: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
4、,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。问题1带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,其轨道半径r和周期T为多大呢?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?如图3.62所示。推导:粒子做匀速圆周运动所需的向心力F=m是由粒子所受的洛伦兹力提供的,所以qvB=m由此得出:r= 由于周期T= ,代入式得: T=总结:由式可知,粒子速度越大,轨迹半径越大;磁场越强,轨迹半径越小,这与演示实验观察的结果是一致的。由式可知,粒子运动的周期
5、与粒子的速度大小无关.磁场越强,周期越短.教师:介绍带电粒子在汽泡室运动的径迹照片,让学生了解物理学中研究带电粒子运动的方法3.63。 教师引导学生对结果进行讨论,让学生了解有关质谱仪的知识。让学生了解质谱仪在科学研究中的作用。2、回旋加速器(1)结构在现代物理学中,人们为探索原子核内部的构造,需要用能量很高的带电粒子去轰击原子核,如何才能使带电粒子获得巨大能量呢?如果用高压电源形成的电场对电荷加速,由于受到电源电压的限制,粒子获得的能量并不太高。美国物理学家劳伦斯于1932年发明了回旋加速器,巧妙地利用较低的高频电源对粒子多次加速使之获得巨大能量,为此在1939年劳伦斯获诺贝尔物理奖。那么回
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 带电粒子在匀强磁场中的运动 带电 粒子 磁场 中的 运动 示范 教案
限制150内