《洛倫茲力的應(yīng)用》參考課件3_第1頁
《洛倫茲力的應(yīng)用》參考課件3_第2頁
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文檔簡介

3.回旋加速器的電場周期和粒子運(yùn)動周期相同。4.質(zhì)譜儀把比荷不相等的粒子分開,并按比荷順序的大小排列,故稱之為“質(zhì)譜”。[自學(xué)教材]1.洛倫茲力不對粒子做功洛倫茲力不改變粒子的

,只改變粒子的

。速度大小運(yùn)動方向圖6-3-12.實驗探究(1)實驗裝置:洛倫茲力演示儀,如圖6-3-1所示。(2)實驗原理:玻璃泡內(nèi)的電子槍(即陰極)發(fā)射出

,使泡內(nèi)的低壓

發(fā)出輝光,這樣就可顯示出電子的軌跡。陰極射線汞蒸氣(3)實驗現(xiàn)象:①當(dāng)沒有磁場作用時,電子的運(yùn)動軌跡是

。②當(dāng)電子垂直射入磁場時,電子的運(yùn)動軌跡是

。③當(dāng)電子斜射入磁場時,電子的運(yùn)動軌跡是

。直線曲線螺旋線3.帶電粒子在洛倫茲力作用下的圓周運(yùn)動(1)運(yùn)動性質(zhì):

圓周運(yùn)動。

(2)向心力:由

提供。

(3)半徑:r=

。

(4)周期:T=

,由周期公式可知帶電粒子的運(yùn)動周期與粒子的質(zhì)量成正比,與電荷量和磁感應(yīng)強(qiáng)度成反比,而與

無關(guān)。勻速洛倫茲力mv/Bq2πm/Bq運(yùn)動半徑運(yùn)動速率[重點詮釋]解決勻速圓周運(yùn)動問題的基本思路(1)圓心的確定:帶電粒子進(jìn)入一個有界磁場后的軌跡是一段圓弧,如何確定圓心是解決此類問題的前提,也是解題的關(guān)鍵。一個最基本的思路是:圓心一定在與速度方向垂直的直線上,舉例如下:①已知入射方向和出射方向時,可通過入射點和出射點作垂直于入射方向和出射方向的直線,兩條直線的交點就是圓弧軌道的圓心(如圖6-3-2所示,圖中P為入射點,M為出射點)。圖6-3-2②已知入射方向和出射點的位置時,可以通過入射點作入射方向的垂線,連接入射點和出射點,作其中垂線,這兩條垂線的交點就是圓弧軌道的圓心(如圖6-3-3所示,P為入射點,M為出射點)。圖6-3-3(4)幾個有關(guān)的角及其關(guān)系:如圖6-3-4所示,粒子做勻速圓周運(yùn)動時,φ為粒子速度的偏向角,粒子與圓心的連線轉(zhuǎn)過的角度α為回旋角(或圓心角),AB弦與切線的夾角θ為弦切角,它們的關(guān)系為:φ=α=2θ,θ與相鄰的弦切角θ′互補(bǔ),即θ+θ′=180°。圖6-3-4圖6-3-51.三個質(zhì)子分別以大小相等、方向如

圖6-3-5所示的初速度v1、v2和v3經(jīng)

過平板MN上的小孔O射入勻強(qiáng)磁場,

磁場方向垂直紙面向里,整個裝置

放在真空中,且各質(zhì)子不計重力。

這三個質(zhì)子打到平板MN上的位置到小孔O的距離分別

是s1、s2和s3,則(

)A.s1<s2<s3 B.s1>s2>s3C.s1=s2>s3 D.s1=s3<s2徑R的2倍,即s2=2R;質(zhì)子1逆時針轉(zhuǎn)過小于半圓周的一段圓弧到O點左方某處,質(zhì)子3逆時針轉(zhuǎn)過大于半圓周的一段圓弧到O點左方某處打到平板MN上,由質(zhì)子1與3進(jìn)入磁場的速度方向與MN夾角均為θ及圓周運(yùn)動的半徑相等可知,兩質(zhì)子打到MN上的位置相同,得到s1=s3,所以s1=s3<s2,所以D正確。答案:D[自學(xué)教材]圖6-3-61.回旋加速器(1)主要構(gòu)造:兩個金屬

,兩個大型電磁鐵。

(2)原理圖(如圖6-3-6所示)半圓空盒(3)工作原理:①磁場作用:帶電粒子

磁場方向射入磁場時,只在洛倫茲力作用下做

,其周期與半徑和速率無關(guān)。

②交變電壓的作用:在兩D形盒狹縫間產(chǎn)生周期性變化的

,使帶電粒子每經(jīng)過一次狹縫加速一次。③交變電壓的周期(或頻率):與帶電粒子在磁場中做圓周運(yùn)動的周期(或頻率)

。垂直勻速圓周運(yùn)動電場相同2.質(zhì)譜儀(1)功能:分析各化學(xué)元素的

并測量其

、含量。

(2)原理圖(如圖6-3-7):圖6-3-7同位素質(zhì)量Uqr[重點詮釋]對回旋加速器的理解(1)工作原理:利用電場對帶電粒子的加速作用和磁場對運(yùn)動電荷的偏轉(zhuǎn)作用來獲得高能粒子,這些過程在回旋加速器的核心部件——兩個D形盒和其間的窄縫內(nèi)完成。②電場的作用?;匦铀倨鲀蓚€D形盒之間的窄縫區(qū)域存在周期性變化的并垂直于兩D形盒正對截面的勻強(qiáng)電場,帶電粒子經(jīng)過該區(qū)域時被加速。③交變電壓。為保證帶電粒子每次經(jīng)過窄縫時都被加速,使之能量不斷提高,需在窄縫兩側(cè)加上跟帶電粒子在D形盒中運(yùn)動周期相同的交變電壓。2.圖6-3-8是質(zhì)譜儀的工作原理示意圖。帶電粒子被加速電場加速后,進(jìn)入速度選擇器。速度選擇器內(nèi)相互正交的勻強(qiáng)磁場和勻強(qiáng)電場的強(qiáng)度分別為B和E。平板S上有可讓粒子通過的狹縫P和記錄粒子位置的膠片A1A2。平板S下方有強(qiáng)度為B0的勻強(qiáng)磁場。下列表述錯誤的是(

)圖6-3-8A.質(zhì)譜儀是分析同位素的重要工具B.速度選擇器中的磁場方向垂直紙面向外C.能通過狹縫P的帶電粒子的速率等于E/BD.粒子打在膠片上的位置越靠近狹縫P,粒子的荷質(zhì)比越小答案:D[例1]

已知質(zhì)子和α粒子的質(zhì)量之比m1∶m2=1∶4,電荷量之比q1∶q2=1∶2,從靜止開始經(jīng)相同的電壓加速后垂直進(jìn)入同一勻強(qiáng)磁場做圓周運(yùn)動,則這兩種粒子做圓周運(yùn)動的動能之比Ek1∶Ek2=________,軌道半徑之比r1∶r2=________,周期之比T1∶T2=________。[思路點撥]

首先根據(jù)動能定理求出帶電粒子的動能及速度,然后利用帶電粒子在勻強(qiáng)磁場中做勻速圓周運(yùn)動的規(guī)律進(jìn)行求解。1.在勻強(qiáng)磁場中,一個帶電粒子做勻速圓周運(yùn)動,如果又垂直進(jìn)入另一磁感應(yīng)強(qiáng)度是原來的磁感應(yīng)強(qiáng)度2倍的勻強(qiáng)磁場,則(

)A.粒子的速率加倍,周期減半B.粒子的速率不變,軌道半徑減半C.粒子的速率減半,軌道半徑為原來的四分之一D.粒子的速率不變,周期不變答案:B圖6-3-9[例2]在以坐標(biāo)原點O為圓心、半徑為r的圓形區(qū)域內(nèi),存在磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B、方向垂直于紙面向里的勻強(qiáng)磁場,如圖6-3-9所示。一個不計重力的帶電粒子從磁場邊界與x軸的交點A處以速度v沿-x方向射入磁場,它恰好從磁場邊界與y軸的交點C處沿+y方向飛出。[審題指導(dǎo)]

解決此題的關(guān)鍵有兩點:

(1)根據(jù)題意確定帶電粒子的圓心和軌跡。(2)根據(jù)幾何關(guān)系確定磁場區(qū)域圓半徑和軌跡圓半徑之間的定量關(guān)系。解答此類問題應(yīng)明確:(1)畫出帶電粒子的運(yùn)動軌跡,確定做圓周運(yùn)動的圓心及對應(yīng)圓心角大小,由幾何關(guān)系確定半徑。(2)粒子在磁場中的運(yùn)動時間要根據(jù)粒子運(yùn)動圓弧所對應(yīng)的圓心角和粒子的運(yùn)動周期共同決定。(3)帶電粒子由直線邊界射入勻強(qiáng)磁場時,射入和射出時的角度具有對稱性。對稱性是建立幾何關(guān)系的重要方法。圖6-3-102.如圖6-3-10所示,在xOy平面內(nèi),y≥0的區(qū)域有垂直于xOy平面向里的勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,一質(zhì)量為m、帶電荷量大小為q的粒子從原點O沿與x軸正方向成60°角方向以v0射入,粒子的重力不計,求帶電粒子在磁場中運(yùn)動的時間和帶電粒子離開磁場時的位置。圖6-3-11[例3]

回旋加速器是用來加速一群帶電粒子使它們獲得很大動能的儀器,其核心部分是兩個D形金屬扁盒,兩盒分別和一高頻交流電源兩極相接,以使在盒間的窄縫中形成勻強(qiáng)電場,使粒子每穿過狹縫都得到加速,兩盒放在勻強(qiáng)磁場中,磁場方向垂直于盒底面,粒子源置于盒的圓心附近,若粒子源射出的粒子電荷量為q,質(zhì)量為m,粒子最大回旋半徑為R,其運(yùn)動軌跡如圖6-3-11所示。問:(1)盒內(nèi)有無電場?(2)粒子在盒內(nèi)做何種運(yùn)動?(3)所加交流電頻率應(yīng)是多大,粒子角速度為多大?(4)粒子離開加速器時速度為多大,最大動能為多少?[審題指導(dǎo)]

解題時應(yīng)把握以下三點:

(1)回旋加速器的構(gòu)造及工作原理。(2)回旋加速器的工作條件。(3)帶電粒子在電場中的加速時間相對于在磁場中做圓周運(yùn)動的時間可忽略不計。在回旋加速器中粒子在電場中的運(yùn)動是間斷的,但由于粒子在間斷期間處在磁場中做勻速圓周運(yùn)動(速率不變)

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