磁場對帶電粒子的作用_第1頁
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磁場對帶電粒子的作用第1頁,共24頁,2023年,2月20日,星期二第2頁,共24頁,2023年,2月20日,星期二首先提出磁場對運動電荷有作用力!洛侖茲力F洛大小方向?

荷蘭物理學(xué)家,他是電子論的創(chuàng)始人、相對論中洛倫茲變換的建立者,并因在原子物理中的重要貢獻(塞曼效應(yīng))獲得第二屆(1902年)諾貝爾物理學(xué)獎。被愛因斯坦稱為“我們時代最偉大,最高尚的人”。第3頁,共24頁,2023年,2月20日,星期二陰極陽極狹縫熒光屏電子束實驗:真空電子射線管第4頁,共24頁,2023年,2月20日,星期二洛侖茲力的方向第5頁,共24頁,2023年,2月20日,星期二VNS左手定則F第6頁,共24頁,2023年,2月20日,星期二Fv訓(xùn)練:試判斷下圖中的帶電粒子剛進入磁場時所受的洛倫茲力的方向

FBvB第7頁,共24頁,2023年,2月20日,星期二FBvFv訓(xùn)練:試判斷下圖中的帶電粒子剛進入磁場時所受的洛倫茲力的方向

第8頁,共24頁,2023年,2月20日,星期二+v-v-v+v試判斷下圖中所示的帶電粒子剛進入磁場時所受的洛倫茲力的方向。FFF向內(nèi)F向外第9頁,共24頁,2023年,2月20日,星期二【猜想】洛倫茲力大小可能會與哪些因素有關(guān)?1.磁感應(yīng)強度B2.電荷量q3.電荷運動快慢v洛倫茲力大小第10頁,共24頁,2023年,2月20日,星期二帶電粒子在磁場中運動時,洛倫茲力對帶電粒子是否做功?想一想:第11頁,共24頁,2023年,2月20日,星期二+第12頁,共24頁,2023年,2月20日,星期二Fv+Fv+Fv+第13頁,共24頁,2023年,2月20日,星期二比較電場和磁場對電荷的作用力1.電荷在電場中一定受到電場力的作用.電荷在磁場中不一定受到洛倫茲力的作用.2.電場力的大小F=qE洛倫茲力的大小F=qvB(V垂直B時)3.電場力方向與電場方向平行4.洛倫茲力方向與磁場方向垂直電場力對運動的電荷不一定做功.洛倫茲力對運動的電荷一定不做功第14頁,共24頁,2023年,2月20日,星期二人類首次拍到南北極光“同放光彩”奇景第15頁,共24頁,2023年,2月20日,星期二在太陽創(chuàng)造的諸如光和熱等形式的能量中,有一種能量被稱為“太陽風(fēng)”。這是一束可以覆蓋地球的強大的帶電亞原子顆粒流,該太陽風(fēng)在地球上空環(huán)繞地球流動,以大約每秒400公里的速度撞擊地球磁場,磁場使該顆粒流偏向地磁極下落,它們與氧和氮的原子碰撞,擊走電子,使之成為激發(fā)態(tài)的離子,這些離子發(fā)射不同波長的輻射,產(chǎn)生出紅、綠或藍等色的極光特征色彩,形成極光。在南極地區(qū)形成的叫南極光。在北極地區(qū)同樣可看到這一現(xiàn)象,一般稱之為北極光。第16頁,共24頁,2023年,2月20日,星期二瑞典斯特哥爾摩的極光美國阿拉斯加州的極光北極極光德國下薩可森州極光南極極光冰島的極光第17頁,共24頁,2023年,2月20日,星期二改變粒子速度的方向.第18頁,共24頁,2023年,2月20日,星期二地球磁場能抵擋大部分太陽風(fēng)第19頁,共24頁,2023年,2月20日,星期二第20頁,共24頁,2023年,2月20日,星期二1.有關(guān)洛倫茲力和安培力的描述,正確的是()A.通電直導(dǎo)線在勻強磁場中一定受到安培力的作用B.安培力是大量運動電荷所受洛倫茲力的宏觀表現(xiàn)C.帶電粒子在勻強磁場中運動受到的洛倫茲力做正功D.通電直導(dǎo)線在磁場中受到的安培力方向與磁場方向平行第21頁,共24頁,2023年,2月20日,星期二2.如圖6-2-1所示,勻強磁場的磁感應(yīng)強度均為B,帶電粒子的速率均為v、帶電荷量均為q。試求出圖中帶電粒子所受洛倫茲力的大小,并說明洛倫茲力的方向。圖6-2-1第22頁,共24頁,2023年,2月20日,星期二3.大量的帶電荷量均為+q的粒子,在勻強磁場中運動,下面說法中正確的是 ()A.只要速度大小相同,所受洛倫茲力就相同B.如果把+q改為-q,且速度反向、大小不變,則洛倫茲力的大小、方向均不變C.只要帶電粒子在磁場中運動,它一定受到洛倫茲力作用D.帶電粒子受到洛倫茲力越小,則該磁場的磁感應(yīng)強度越小第23頁,共24頁,2023年,2月20日,星期二4.如圖6-2-2所示,質(zhì)量為m的帶正電的小球能沿豎直的絕緣墻豎直下滑,磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場方向水平,并與小球

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