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文檔簡介
1、本章學(xué)科素養(yǎng)提升 大一輪復(fù)習(xí)講義 第八章磁場 1.動態(tài)放縮法 (1)適用條件 速度方向一定,大小不同 粒子源發(fā)射速度方向一定,大小不同的帶電粒子進(jìn)入勻強(qiáng)磁場時,這些帶電 粒子在磁場中做勻速圓周運動的軌跡半徑隨速度的變化而變化. 有界磁場中臨界問題的兩種處理技巧1 1 軌跡圓圓心共線 如圖1所示(圖中只畫出粒子帶正電的情景),速度v越大,運動半徑也越大.可 以發(fā)現(xiàn)這些帶電粒子射入磁場后,它們運動軌跡的圓心在垂直初速度方向的 直線CO上. 圖1 (2)界定方法 以入射點O為定點,圓心位于CO直線上,將半徑放縮作軌跡,從而探索出臨 界條件,這種方法稱為“放縮圓法”. 例1如圖2所示,寬度為d的有界勻
2、強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,MM和NN 是磁場左右兩條邊界線.現(xiàn)有一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶電粒子沿圖示方 向垂直射入磁場中,速度與邊界的夾角45,要使粒子不能從右邊界 NN射出,求粒子入射速率的最大值為多少? 圖2 解析用“放縮圓法”作出帶電粒子運動的軌跡如圖所示,當(dāng)其運動軌跡與 NN邊界線相切于P點時,這就是具有最大入射速率vmax的粒子的軌跡. 2.定圓旋轉(zhuǎn)法 當(dāng)粒子的入射速度大小確定而方向不確定時,所有不同方向入射的粒子的軌跡 圓是一樣大的,只是位置繞入射點發(fā)生了旋轉(zhuǎn),從定圓的動態(tài)旋轉(zhuǎn)(作圖)中, 也容易發(fā)現(xiàn)“臨界點”. 另外,要重視分析時的尺規(guī)作圖,規(guī)范而準(zhǔn)確的作圖可突 出幾何關(guān)系,使抽
3、象的物理問題更形象、直觀,如圖3. 圖3 例2如圖4,真空室內(nèi)存在勻強(qiáng)磁場,磁場方向垂直于紙面向里,磁感應(yīng)強(qiáng)度 的大小B0.60 T.磁場內(nèi)有一塊平面感光板ab,板面與磁場方向平行.在距ab為l 16 cm處,有一個點狀的粒子放射源S,它向各個方向發(fā)射粒子,粒子的 速率都是v3.0106 m/s.已知粒子的電荷量與質(zhì)量之比 5.0107 C/kg.現(xiàn)只 考慮在紙面內(nèi)運動的粒子,求ab板上被粒子打中區(qū)域的長度. 圖4 答案20 cm 代入數(shù)據(jù)解得R10 cm,可見Rl2R. 因朝不同方向發(fā)射的粒子的圓軌跡都過S, 由此可知,某一圓軌跡在如圖所示中N左側(cè)與ab相切, 則此切點P1就是粒子能打中的左
4、側(cè)最遠(yuǎn)點. 為確定P1點的位置,可作平行于ab的直線cd,cd到ab的距離為R, 以S為圓心,R為半徑,作圓弧交cd于Q點,過Q作ab的垂線,它與ab的交點即 為P1. 再考慮右側(cè)最遠(yuǎn)點.任何粒子在運動中離S的距離不 可能超過2R, 以S為圓心、2R為半徑作圓弧,交ab于N右側(cè)的P2點,此即右側(cè)能打到的最遠(yuǎn)點. 從圖中幾何關(guān)系得 所求長度為P1P2NP1NP2, 代入數(shù)據(jù)解得P1P220 cm. 帶電粒子在多磁場中的運動,一般是指帶電粒子在兩個相鄰勻強(qiáng)磁場中的運動. 解決此類問題的一般思路: (1)根據(jù)題中所給的條件,畫出粒子在兩磁場中做勻速圓周運動的軌跡; (2)根據(jù)畫出的軌跡,找出粒子在兩
5、磁場中做勻速圓周運動的圓心和半徑; (3)適當(dāng)添加輔助線,運用數(shù)學(xué)方法計算出粒子在兩磁場中的軌跡半徑(有時候 還要找出圓心角); 情景作圖能力的培養(yǎng)2 2 例3如圖5所示,在一個圓形區(qū)域內(nèi),兩個方向相反且都垂直于紙面的勻強(qiáng)磁 場分布在以直徑A2A4為邊界的兩個半圓形區(qū)域和中,直徑A2A4與直徑A1A3 之間的夾角為60.一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電粒子以某一速度從區(qū)的 邊緣點A1處沿與A1A3成30角的方向射入磁場,隨后該粒子以垂直于A2A4的 方向經(jīng)過圓心進(jìn)入?yún)^(qū),最后再從A4處射出磁場.已知該粒子從射入到射出磁場 所用的時間為t,求: (1)粒子在磁場區(qū)域和中運動的軌道半徑R1與R2的比值; 圖5 答案2 解析粒子在兩勻強(qiáng)磁場中的運動軌跡如圖所示 設(shè)粒子射入磁場時的速度大小為v,圓形區(qū)域的半徑為r. 連接A1A2,由幾何知識可知,A1A2O為等邊三角形,A2 為粒子在區(qū)域磁場中運動時軌跡圓的圓心,所以R1
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