高中物理第3章打开电磁学的大门第2节磁场中的运动电荷教师用书鲁科版选修1-1.pdf
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1、精品教案可编辑第 2 节磁场中的运动电荷课标解读重点难点1.会运用左手定则判断洛伦兹力的方向,会计算特殊情况下洛伦兹力的大小2.知道电子的发现3.了解极光产生的机理.1.洛伦兹力大小计算,方向判定,方向特点(重点)2.左手定则的运用(难点)洛伦兹力1.基本知识(1)定义磁场对运动电荷的作用力(2)方向洛伦兹力的方向用左手定则来判断:伸开左手,使拇指与其余四指垂直,且处于同一平面内让磁感线垂直穿入手心,四指指向正电荷运动的方向(若是负电荷,则四指指向负电荷运动的反方向),拇指所指的方向就是洛伦兹力的方向(3)大小当运动方向与磁场垂直时洛伦兹力的大小:FqvB.当带电粒子的运动方向与磁场方向互相平
2、行时,F 0.2思考判断(1)静止的带电粒子在磁场中也要受到洛伦兹力的作用()(2)带电粒子只要在磁场中运动,就一定会受到洛伦兹力()3探究交流怎样判断负电荷在磁场中运动时受洛伦兹力的方向?【提示】负电荷在磁场中受力的方向与正电荷受力的方向相反,利用左手定则时四指精品教案可编辑应指向负电荷运动的反方向.电子的发现1.基本知识(1)电子的发现:英国物理学家汤姆孙发现阴极射线在磁场中偏转,并且通过分析证实了阴极射线的实质是高速运动的电子流电子的发展与X 射线和物质放射性的发现一起被称为19 世纪、20 世纪之交的三大发现(2)极光的解释:在地球的两极,有一种自然奇观极光,出现在南半球的称为南极光,
3、出现在北半球的称为北极光地球是个巨大的磁体,当宇宙射线掠过地球附近时,带电粒子受到地磁场的作用朝地球的磁极方向运动 这些粒子在运动过程中撞击大气,激发气体原子产生光辐射,这就是极光2思考判断(1)电子的发现促使人们去探索原子内部的奥秘()(2)地磁场对地球上的生命起着十分重要的保护作用()洛伦兹力与安培力的区别与联系【问题导思】1洛伦兹力与安培力是什么关系?【提示】安培力是洛仑兹力的宏观表现2洛伦兹力能对运动电荷做功吗?【提示】不能1洛伦兹力是单个运动电荷在磁场中受到的力,而安培力是导体中所有定向移动的自由电荷受到的洛伦兹力的宏观表现2洛伦兹力与安培力的共同点(1)安培力:当IB时,F0;洛伦
4、兹力:当vB时,F0.精品教案可编辑(2)安培力:当IB时,FBIl,洛伦兹力:当vB时,FqvB.(3)洛伦兹力与安培力的方向都是根据左手定则来判断3安培力和洛伦兹力的不同点:安培力推动导体运动时,对导体做功;洛伦兹力的方向与运动电荷的速度方向垂直,对运动电荷永远不做功在图 3-2-1所示的各图中,匀强磁场的磁感应强度均为B,带电粒子的速率均为v,带电荷量均为q.试求出图中带电粒子所受洛伦兹力的大小,并指出洛伦兹力的方向图 3-2-1【审题指导】应用左手定则判断洛伦兹力方向,根据公式FBqv求洛伦兹力的大小【解析】(1)因vB,所以FqvB,方向与v垂直向左上方(2)由于v与B平行,所以不受
5、洛伦兹力(3)v与B垂直,FqvB,方向与v垂直斜向上【答案】(1)qvB垂直v斜向左上方(2)不受洛伦兹力(3)qvB垂直v斜向上1用左手定则判断洛伦兹力方向时,要特别注意运动电荷的正负,四指应指向正电荷运动的方向,或指向负电荷运动的反方向2计算洛伦兹力的大小时,应注意弄清v与磁感应强度B的方向关系当vB时,洛伦兹力FqvB;当vB时,F0.1.初速度为v0的电子,沿平行于通电长直导线的方向射出,直导线中电流方向与电子的初始运动方向如图3-2-2所示,则()精品教案可编辑A电子将向右偏转,速率不变B电子将向左偏转,速率改变C电子将向左偏转,速率不变D电子将向右偏转,速率改变图 3-2-2【解
6、析】电子在通电长直导线产生的磁场中运动,由安培定则判定直导线右侧区域内的磁场方向是垂直纸面向里的,再由左手定则判定电子所受洛伦兹力方向向右,所以电子向右偏转,但洛伦兹力的方向始终与速度方向垂直,洛伦兹力始终对电子不做功,电子的动能保持不变,速率不变,故选A.【答案】A带电粒子在匀强磁场中的运动【问题导思】1带电粒子沿着与磁场平行的方向进入磁场时,将做什么运动?【提示】匀速直线运动2带电粒子沿着与磁场垂直的方向进入磁场时,运动情况如何?【提示】匀速圆周运动1带电粒子进入磁场的速度与磁场平行时,不受洛伦兹力的作用,粒子做匀速直线运动2带电粒子进入磁场的速度与磁场垂直时,洛伦兹力提供向心力,粒子做匀
7、速圆周运动,如图 3-2-3所示,由牛顿第二定律得qvBmv2R.精品教案可编辑图 3-2-3粒子做匀速圆周运动的半径RmvqB,粒子做匀速圆周运动的周期T2Rv2mqB.在匀强磁场中,一个带电粒子做匀速圆周运动,如果又顺利垂直进入另一磁感应强度是原来磁感应强度2 倍的匀强磁场,则()【导学号:31870023】A粒子的速度加倍,周期减半B粒子的速度大小不变,轨道半径减半C粒子的速度减半,轨道半径变为原来的1/4D粒子的速度大小不变,周期减半【审题指导】由qvBmv2r?rmvqBT2rv?T2mqB,根据公式进行判断【解析】带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力qvBmv2r,得
8、rmvqB精品教案可编辑T2rv2mqB由可判断B、D 选项正确【答案】BD带电粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期T与速度v无关2一带电粒子,沿垂直于磁场的方向射入一匀强磁场,粒子的一段径迹如图3-2-4所示,径迹上每一小段都可以看成圆弧,由于带电粒子使沿途空气电离,粒子的能量逐渐减小(电荷量不变)则可判定()A粒子从a到b,带正电B粒子从b到a,带正电C粒子从a到b,带负电D粒子从b到a,带负电图 3-2-4【解析】由于粒子的能量逐渐减小,由公式RmvqB得,粒子的半径应逐渐减小,所以粒子的运动方向为从b到a,根据左手定则可判定粒子带正电,故B 正确【答案】B精品教案可编辑【备课资源】(教师用
9、书独具)极光现象太阳的外层大气称为日冕,日冕具有百万度以上的高温,在这样的高温下,气体处于高度的电离状态,成为等离子体 日冕的一部分气体克服太阳的引力向太空膨胀,形成等离子体稳定地向外辐射,这就是太阳风 太阳风把地磁场压缩成为一个很有限的区域,形成地球磁层,地球磁层起着保护地球的作用,它能使宇宙中那些高速冲向地球的带电粒子偏转方向一些闯入地球磁层的太阳风粒子在地磁场的作用下向两个地磁极运动,与那里高层大气作用时,引起气体辉光放电美丽的极光就是围绕着地球南北两极的一种大规模气体放电过程的表现形式.地球像一个巨大的磁铁,也有两个磁极 地磁极与地理极并不重合,它们之间夹一个约为 11.5的角极光集中
10、在地磁极周围来自太阳风的带电微粒流,有一部分沿着漏斗状的地球极区磁感线进入高层大气,与那里的稀薄气体发生碰撞,使大气中的原子和分子电离,这些受到电离的气体吸收了部分能量后被激发到高能态,随后又立即将这额外的能量以辐射光子的形式释放,并回到原来的状态在这种过程中扰动的气体发出了明亮的光线极光.精品教案可编辑如果将一只玻璃管内的空气基本上抽空,然后使电流在这些稀薄气体中通过,管内部气体导电,发出美丽的辉光,这就是放电管在地球高空所看到的极光与放电管相同,都是带电粒子通过稀薄气体发生辉光放电形成的.1下列说法正确的是()A运动电荷不受洛伦兹力的地方一定没有磁场B运动电荷受的洛伦兹力方向既与其运动的方
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