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1 第十章磁場(chǎng) 2 3 考點(diǎn)33磁場(chǎng)安培力 高考考法突破 考法1磁場(chǎng)的疊加 應(yīng)試基礎(chǔ)必備 考法2通電導(dǎo)體受到安培力的方向判斷方法 考法3安培力的計(jì)算 考法4安培力的綜合運(yùn)用 4 考點(diǎn)33磁場(chǎng)安培力 4 磁場(chǎng) 磁體或電流周圍存在磁場(chǎng) 磁體與磁體 磁體和電流 電流和電流通過(guò)磁場(chǎng)相互作用 關(guān)注地磁場(chǎng) 地磁南極在地理北極附近 地磁北極在地理南極附近 電流周圍磁場(chǎng)的方向用安培定則 也稱右手螺旋定則 來(lái)確定 1 磁場(chǎng)與磁感線 5 2 掌握幾種常見的磁場(chǎng)與磁感線 5 通電螺線管的磁場(chǎng) 兩端N極和S極 管內(nèi)勻強(qiáng)磁場(chǎng) 管外非勻強(qiáng)磁場(chǎng) 直線電流的磁場(chǎng) 無(wú)磁極 非勻強(qiáng) 距導(dǎo)線越遠(yuǎn)磁場(chǎng)越弱 6 2 磁感應(yīng)強(qiáng)度 1 磁感應(yīng)強(qiáng)度是表示磁場(chǎng)強(qiáng)弱的物理量 定義式B FIL 即在磁場(chǎng)中垂直于磁場(chǎng)方向的通電導(dǎo)線 受到的磁場(chǎng)力F跟電流I和導(dǎo)線長(zhǎng)度L的乘積IL的比值是磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小 B由磁場(chǎng)本身決定 與F I L無(wú)關(guān) 3 安培力在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中 長(zhǎng)為L(zhǎng)的導(dǎo)線 通入電流I 當(dāng)通電導(dǎo)線與磁場(chǎng)方向垂直放置時(shí) 安培力最大 為F BIL 當(dāng)通電導(dǎo)線與磁場(chǎng)方向平行放置時(shí) 安培力最小 為0 不受力 當(dāng)通電導(dǎo)線與磁場(chǎng)方向成其他任意角放置時(shí) F BILsin 安培力的方向用左手定則判定 即平伸左手掌 大拇指與四指垂直 磁感線垂直穿過(guò)掌心 四指指向電流方向 大拇指所指方向即為導(dǎo)體受到的安培力方向 注意 F B F L 即F垂直于B與L所確定的平面 但L與B不一定垂直 2 方向 小磁針靜止時(shí)N極的方向 磁感線的切線方向 關(guān)鍵點(diǎn)撥 空間中某一點(diǎn)的磁場(chǎng)方向即為該點(diǎn)的磁感應(yīng)強(qiáng)度方向 7 考法1磁場(chǎng)的疊加 空間中的磁場(chǎng)通常會(huì)是多個(gè)磁場(chǎng)的疊加 磁感應(yīng)強(qiáng)度是矢量 可通過(guò)平行四邊形定則進(jìn)行計(jì)算或判斷 通??碱}中出現(xiàn)的磁場(chǎng)不是勻強(qiáng)磁場(chǎng) 這類考題的解法如下 1 確定磁場(chǎng)場(chǎng)源 如通電導(dǎo)線 2 定位空間中需求解磁場(chǎng)的點(diǎn) 利用安培定則判定各個(gè)場(chǎng)源在這一點(diǎn)上產(chǎn)生磁場(chǎng)的大小和方向 如下圖中通電導(dǎo)線M N在c點(diǎn)產(chǎn)生的磁場(chǎng)BM和BN 3 應(yīng)用平行四邊形定則進(jìn)行合成 如圖中的合磁場(chǎng)B 8 9 10 考法2通電導(dǎo)體受到安培力的方向判斷方法 1 電流元法 11 2 左手定則推論 同向平行電流相互吸引 異向平行電流相互排斥 如圖所示 電流I1處在電流I2的磁場(chǎng)當(dāng)中受到安培力F 關(guān)鍵點(diǎn)撥 兩不平行的直線電流相互作用時(shí) 有轉(zhuǎn)到平行且電流方向相同的趨勢(shì) 3 等效分析法環(huán)形電流 包括矩形等電流 可等效為小磁針 通電螺線管可等效為多個(gè)相互平行的環(huán)形電流或條形磁鐵等 考法例1如圖所示放置的螺線管和矩形線圈 通以如圖所示方向的電流 把矩形電流等效成小磁針 由安培定則可知其左側(cè)相當(dāng)于小磁針的S極 把螺線管等效成條形磁鐵 其右側(cè)是條形磁鐵的S極 由 同斥異吸 的規(guī)律可得兩者相互排斥 故矩形線圈所受安培力的方向水平向右 線圈應(yīng)向右擺動(dòng) 12 4 特殊位置法 將導(dǎo)體分段分析 粗略分析可將方向 理想化 注意將穿過(guò)紙面的磁場(chǎng)或電流抽象表示 并理解 關(guān)鍵點(diǎn)撥 高考中對(duì)安培力判定的考查 多與電流 電磁感應(yīng) 運(yùn)動(dòng)做功等結(jié)合 分析時(shí) 關(guān)鍵是明確電流方向或磁場(chǎng)方向 判定安培力方向 從而判斷運(yùn)動(dòng)或做功情況 考法例2如圖甲所示 在蹄形磁鐵上水平懸掛一根導(dǎo)體棒ab 當(dāng)通以從a流向b的電流時(shí) 在a端 磁場(chǎng)方向向上 導(dǎo)體受力方向向外 在b端 磁場(chǎng)方向向下 導(dǎo)體受力方向向內(nèi) 不難判斷出導(dǎo)體棒的a端轉(zhuǎn)向紙外 b端轉(zhuǎn)向紙內(nèi) 導(dǎo)體棒在轉(zhuǎn)動(dòng)90 后 如圖乙所示 電流方向垂直紙面向里 磁場(chǎng)方向向右 可判斷導(dǎo)體棒受到向下的安培力 13 考法3安培力的計(jì)算F BIL中 安培力方向 磁感應(yīng)強(qiáng)度方向和電流方向兩兩垂直 且L為通電導(dǎo)線的有效長(zhǎng)度 注意在電磁感應(yīng)中磁場(chǎng)來(lái)自于電流I的變化 B與I成正比 而F與I2成正比 如果通電導(dǎo)體是彎曲導(dǎo)線 通電導(dǎo)線所在的平面與磁場(chǎng)垂直 則彎曲導(dǎo)線受安培力的有效長(zhǎng)度為始末兩端的直線長(zhǎng)度 如圖所示 14 考法4安培力的綜合運(yùn)用 1 安培力作用下力的平衡問題1 安培力作用下力的平衡問題安培力的應(yīng)用非常廣泛 電流表 電動(dòng)機(jī)等都是安培力應(yīng)用的例子 安培力作為通電導(dǎo)體所受的外力參與受力分析 產(chǎn)生了通電導(dǎo)體在磁場(chǎng)中的平衡 加速等問題 此時(shí) 把安培力等同于重力 彈力 摩擦力等性質(zhì)力 對(duì)通電導(dǎo)體進(jìn)行受力分析 由于安培力的方向與電流的方向 磁場(chǎng)的方向之間存在著較復(fù)雜的空間方位關(guān)系 要做到以下兩點(diǎn) 1 牢記安培力方向既跟磁感應(yīng)強(qiáng)度方向垂直又跟電流方向垂直 2 善于選擇適當(dāng)?shù)慕嵌葘⒖臻g圖形轉(zhuǎn)化為平面受力圖 安培力與以前各章節(jié)知識(shí)均能綜合到一起 其分析與解決問題的方法與力學(xué)方法相同 只不過(guò)是在分析受力時(shí)再加一個(gè)安培力即可 15 2 安培力與閉合電路歐姆定律相結(jié)合的問題 1 安培力作用下的物體平衡與閉合電路歐姆定律相結(jié)合的題目 以電流為橋梁 將安培力與電路結(jié)合到一起 這類題目主要應(yīng)用 閉合電路歐姆定律E I R r 安培力求解公式F BIL 物體的平衡條件 2 安培力的大小與電流有關(guān) 電流的大小與電壓 電阻有關(guān) 電路中電阻變化 導(dǎo)體所受安培力變化 導(dǎo)體所受靜摩擦力變化 形成臨界問題 求解這類問題時(shí) 要把握靜摩擦力的大小和方向隨安培力變化而變化的特點(diǎn) 并能從動(dòng)態(tài)分析中找到摩擦力轉(zhuǎn)折的臨界點(diǎn) 3 安培力與功 能結(jié)合的綜合問題安培力與重力 彈力 摩擦力一樣 使通電導(dǎo)體在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng) 涉及做功問題 求解這類問題時(shí) 首先弄清安培力是恒力還是變力 明確安培力做功的正負(fù) 其次結(jié)合動(dòng)能定理和能量守恒定律求解 16 考點(diǎn)34帶電粒子在磁場(chǎng)中的圓周運(yùn)動(dòng) 高考考法突破 考法5帶電粒子在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的公式的應(yīng)用 應(yīng)試基礎(chǔ)必備 考法6帶電粒子在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的分析與計(jì)算 17 考點(diǎn)34帶電粒子在磁場(chǎng)中的圓周運(yùn)動(dòng) 1 洛倫茲力 1 安培力的微觀表示 設(shè)垂直于磁場(chǎng)的通電直導(dǎo)線長(zhǎng)為L(zhǎng) 導(dǎo)體中單位體積內(nèi)定向移動(dòng)電荷數(shù)為n 每個(gè)移動(dòng)電荷帶電荷量為q 運(yùn)動(dòng)速度為v 橫截面積為S 則電流I nqSv 安培力F nSLBqv nSLF洛 2 洛倫茲力是磁場(chǎng)對(duì)運(yùn)動(dòng)電荷的作用力 帶電粒子運(yùn)動(dòng)方向與磁感應(yīng)強(qiáng)度方向垂直時(shí) 洛倫茲力大小為F洛 qvB 平行時(shí) F洛 0 成一定夾角時(shí) F洛在0和最大值 qvB 之間 2 洛倫茲力的方向洛倫茲力的方向用左手定則判定 四指指向正電荷的運(yùn)動(dòng)方向 如果運(yùn)動(dòng)電荷為負(fù)電荷 則四指指向負(fù)電荷運(yùn)動(dòng)的反方向 F洛垂直于v和B所構(gòu)成的平面 洛倫茲力不改變帶電粒子運(yùn)動(dòng)速度的大小 只改變帶電粒子運(yùn)動(dòng)的方向 洛倫茲力對(duì)帶電粒子不做功 18 3 帶電粒子在洛倫茲力作用下做勻速圓周運(yùn)動(dòng)條件 只有垂直于磁感應(yīng)強(qiáng)度方向進(jìn)入勻強(qiáng)磁場(chǎng)的帶電粒子 才能在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng) 關(guān)鍵點(diǎn)撥 1 帶電粒子做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的半徑與帶電粒子進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)速率的大小有關(guān) 而周期與速率 半徑都無(wú)關(guān) 2 若v平行于B 帶電粒子不受洛倫茲力 在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中做勻速直線運(yùn)動(dòng) 19 考法5帶電粒子在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的公式的應(yīng)用 20 21 22 考法5帶電粒子在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的分析與計(jì)算 1 研究帶電粒子在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的規(guī)律時(shí) 主要面臨三個(gè)問題 定圓心 求半徑 求運(yùn)動(dòng)時(shí)間 1 圓心的確定 主要有三類 已知粒子運(yùn)動(dòng)軌跡上兩點(diǎn)速度方向 作兩速度的垂線 交點(diǎn)為圓心 如圖甲所示 已知粒子入射點(diǎn) 入射方向及運(yùn)動(dòng)軌跡對(duì)應(yīng)的一條弦 作速度方向的垂線及弦的垂直平分線 交點(diǎn)即為圓心 如圖乙所示 速度偏向角的補(bǔ)角的角平分線與入射方向的垂線的交點(diǎn)即為圓心 如圖丙所示 23 2 半徑的計(jì)算 圓心確定后 尋找與半徑和已知量相關(guān)的直角三角形 利用幾何知識(shí)求解圓軌跡的半徑 偏向角 回旋角 弦切角 偏向角 是指末速度與初速度之間的夾角 一段圓弧所對(duì)應(yīng)的圓心角叫回旋角 圓弧的弦與過(guò)弦的端點(diǎn)處的切線之間的夾角叫弦切角 2 24 25 2 平行邊界 一般求運(yùn)動(dòng)時(shí)間 偏轉(zhuǎn)角及偏轉(zhuǎn)條件 常見的臨界情景 幾何關(guān)系如下圖所示 d r 1 cos 或d rsin d r 1 cos 26 27 3 帶電粒子在磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)的解題思路與程序 明確帶電粒子的電性 入射方向和磁場(chǎng)的方向 入射方向不確定時(shí) 要依據(jù)已知條件確定一個(gè)大概的方向 電性不確定時(shí) 要依據(jù)已知的偏轉(zhuǎn)軌跡或速度偏轉(zhuǎn)方向等條件判定 依據(jù)左手定則判定帶電粒子受到的洛倫茲力方向 粗略描繪粒子圓周運(yùn)動(dòng)的軌跡 對(duì)于特別的磁場(chǎng) 上述直線邊界磁場(chǎng) 圓形邊界磁場(chǎng)等要分析粒子運(yùn)動(dòng)的回旋角 出射點(diǎn)和出射方向特征 3 依據(jù)已知的入射點(diǎn) 入射方向 通過(guò)上述分析或者已知條件 找到對(duì)應(yīng)的出射點(diǎn)或出射方向 通過(guò)這些條件確定軌跡圓心 回旋角以及半徑與角度的關(guān)系等 4 依據(jù)幾何條件和帶電粒子在磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)的規(guī)律公式求解 28 29 考點(diǎn)35洛倫茲力在現(xiàn)代科技中的應(yīng)用問題 高考考法突破 考法7對(duì)洛倫茲力應(yīng)用模型的考查 30 考點(diǎn)35洛倫茲力在現(xiàn)代科技中的應(yīng)用問題 考法7對(duì)洛倫茲力應(yīng)用模型的考查運(yùn)動(dòng)電荷在復(fù)合場(chǎng) 磁場(chǎng) 電場(chǎng) 中的運(yùn)動(dòng) 在科學(xué)技術(shù)中有重要的應(yīng)用 下述應(yīng)用須熟知 2 磁流體發(fā)電機(jī) 電磁流量計(jì)與磁強(qiáng)計(jì)磁流體發(fā)電機(jī) 正 負(fù)離子 等離子體 以速度v進(jìn)入磁場(chǎng)B中 洛倫茲力作用下 正 負(fù)離子向上 下極板偏轉(zhuǎn) 積累 從而在板間形成一個(gè)向下的電場(chǎng) 兩板間形成電勢(shì)差 電勢(shì)差穩(wěn)定 U dvB 相當(dāng)于可對(duì)外供電的電源 1 速度選擇器粒子以速度v0進(jìn)入正交電場(chǎng)和磁場(chǎng)受到的電場(chǎng)力與洛倫茲力方向相反 粒子沿直線從右邊孔中出去 有qv0B qE 若 粒子做勻速直線運(yùn)動(dòng) 與粒子的電荷量 電性 質(zhì)量無(wú)關(guān) 31 電磁流量計(jì) 導(dǎo)電液體中自由電荷在洛倫茲力作用下縱向偏轉(zhuǎn) a b間出現(xiàn)電勢(shì)差當(dāng)自由電荷所受電場(chǎng)力和洛倫茲力平衡時(shí) a b間的電勢(shì)差就保持穩(wěn)定由 可得 流量 磁強(qiáng)計(jì)磁強(qiáng)計(jì)實(shí)質(zhì)上是利用霍爾效應(yīng)來(lái)測(cè)量磁感應(yīng)強(qiáng)度B的儀器 一塊導(dǎo)體令其寬度為l 厚度為d 導(dǎo)體放在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中 通以圖示電流I a b間就會(huì)出現(xiàn)電勢(shì)差 測(cè)出a b間的電勢(shì)差U 可測(cè)得B 磁流體發(fā)電機(jī) 電磁流量計(jì)與磁強(qiáng)計(jì)應(yīng)用的都是霍爾效應(yīng)原理磁場(chǎng)與電流方向上垂直 通電導(dǎo)體在與磁場(chǎng) 電流方向都垂直方向出現(xiàn)電勢(shì)差 32 3 質(zhì)譜儀組成 離子源O 加速電場(chǎng)U 速度選擇器 E B1 偏轉(zhuǎn)磁場(chǎng)B2 膠片原理 加速場(chǎng)中 選擇器中 偏轉(zhuǎn)場(chǎng)中d 2r 可得比荷 質(zhì)量 4 回旋加速器組成 兩個(gè)D形盒 大型電磁鐵 高頻振蕩交變電壓 兩縫間可形成電場(chǎng)作用電場(chǎng)對(duì)粒子加速 磁場(chǎng)使粒子反復(fù)加速加速原理 1 交變電壓的頻率f 與帶電粒子做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的頻率相等 2 回旋加速器最后使粒子得到的能量 粒子電荷量 質(zhì)量m和磁感應(yīng)強(qiáng)度B一定 R越大 粒子能量越大粒子最終得到能量與極間加速電壓無(wú)關(guān) 33 34 35 專題9帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 高考考法突破 考法8帶電粒子在組合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 應(yīng)試基礎(chǔ)必備 考法9帶電粒子在疊加場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 36 專題9帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 電偏轉(zhuǎn) 和 磁偏轉(zhuǎn) 的區(qū)別 37 考法8帶電粒子在組合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)組合場(chǎng) 兩種場(chǎng)不疊加 分布不同區(qū)域 粒子在兩種場(chǎng)中穿梭運(yùn)動(dòng)組合場(chǎng)常見是電場(chǎng)與磁場(chǎng)的組合 兩個(gè)不同磁場(chǎng)的組合 1 分階段分析處理粒子在不同場(chǎng)中的問題 在不同場(chǎng)中做什么樣的運(yùn)動(dòng) 2 分析每個(gè)場(chǎng)中粒子受到的力的作用 找到相應(yīng)運(yùn)動(dòng)規(guī)律 列式解題 3 注意粒子的入射條件 分析帶電粒子射出第一個(gè)場(chǎng)的運(yùn)動(dòng)情況 注意運(yùn)動(dòng)規(guī)律的轉(zhuǎn)變考法9帶電粒子在疊加場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)疊加場(chǎng) 重力場(chǎng) 電場(chǎng) 磁場(chǎng) 其中兩個(gè)或三個(gè)在空間的重合存在 帶電粒子在疊加場(chǎng)中運(yùn)動(dòng) 進(jìn)行受力分析 結(jié)合牛頓運(yùn)動(dòng)定律和已知條件解題 洛倫茲力與帶電粒子的運(yùn)動(dòng)方向和磁場(chǎng)方向垂直 改變粒子速度方向 不對(duì)粒子做功 帶電粒子未受軌道約束 有磁場(chǎng)參與的疊加場(chǎng)中做直線運(yùn)動(dòng) 帶電粒子沿著磁感線運(yùn)動(dòng) 或出現(xiàn)重力或電場(chǎng)力與洛倫茲力的平衡若帶電粒子在疊加場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng) 粒子受到的重力和電場(chǎng)力平衡 38 39 40 41 42 專題10帶電粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的臨界與多解問題 高考考法突破 考法10帶電粒子在有界磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的臨界極值問題 考法11帶電粒子在磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)的多解問題 43 專題8帶電粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的臨界與多解問題考法10帶電粒子在有界磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的臨界極值問題1 分析臨界問題的關(guān)鍵是找準(zhǔn)臨界點(diǎn)以題目中 恰好 最大 最高 至少 等詞語(yǔ)為突破口 挖掘隱含條件 1 剛好穿出磁場(chǎng)邊界的條件是帶電粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的軌跡與邊界相切 2 速率v一定 弧長(zhǎng)越長(zhǎng) 圓心角越大 帶電粒子在有界磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)間越長(zhǎng) 3 速率v變化時(shí) 軌跡圓心角越大 運(yùn)動(dòng)時(shí)間越長(zhǎng) 3 定圓旋轉(zhuǎn)法帶電粒子射入磁場(chǎng)的速率v大小一定射入方向變化 以入射點(diǎn)為定點(diǎn) 旋轉(zhuǎn)軌跡圓 作一系列軌跡 探索臨界條件 4 定圓平移法速度大小和方向相同一排相同粒子進(jìn)入直線邊界各粒子的軌跡圓弧可由其他粒子的軌跡圓弧沿邊界平移得到 2 處理臨界極值問題的常見方法 1 巧用對(duì)稱思維帶電粒子垂直射入磁場(chǎng)做勻速圓周運(yùn)動(dòng)入射速度 出射速度與PQ線的夾角 弦切角 相等 并有 2 t 2 動(dòng)態(tài)放縮法帶電粒子射入磁場(chǎng)的方向確定射入速度v的大小或磁感應(yīng)強(qiáng)度B變化 粒子做圓周運(yùn)動(dòng)的軌道半徑r隨之變化 44 考法11帶電粒子在磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)的多解問題帶電粒子在洛倫茲力作用下運(yùn)動(dòng) 由于條件不確定性 形成多解問題 1 帶電粒子電性不確定形成多解受洛倫茲力作用的帶電粒子 可能帶正電或負(fù)電 在初速度相同的條件下 正 負(fù)粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)軌跡不同 形成多解2 磁場(chǎng)方向不確定形成多解磁感應(yīng)強(qiáng)度是矢量 只告訴磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小 未具體指出磁感應(yīng)強(qiáng)度的方向必須考慮磁感應(yīng)強(qiáng)度方向的不確定性而形成的多解3 臨界狀態(tài)不唯一形成多解帶電粒子在洛倫茲力作用下穿越有界磁場(chǎng)時(shí) 帶電粒子可穿越有界磁場(chǎng) 也可轉(zhuǎn)過(guò)180 從入射邊反向飛出形成多解4 帶電粒子運(yùn)動(dòng)的重復(fù)性形成多解帶電粒子在部分電場(chǎng) 部分磁場(chǎng)的空間運(yùn)動(dòng) 運(yùn)動(dòng)可能具有重復(fù)性 形成多解 45 46 47 專題11帶電物體在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 高考考法突破 考法12帶電物體在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)問題 48 專題9帶電物體在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)軌跡 直線運(yùn)動(dòng)和圓周運(yùn)動(dòng)運(yùn)動(dòng)條件 有軌道約束和無(wú)軌道約束 考法12帶電物體在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)問題1 分析帶電物體在復(fù)合場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的三種觀點(diǎn) 1 力的觀點(diǎn)分析帶電物體在復(fù)合場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí) 要把握住 力以及力的變化 重力大小 方向不變 有時(shí)明確要求不計(jì)重力 勻強(qiáng)電場(chǎng)中帶電物體受電場(chǎng)力大小 方向都不變洛倫茲力隨帶電粒子運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的改變而發(fā)生變化 49 3 能量的觀點(diǎn)帶電物體在復(fù)合場(chǎng)中運(yùn)動(dòng) 重力 電場(chǎng)力 洛倫茲力參與 洛倫茲力是隨
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