版选修3_1.doc
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1、1第三章 磁场本章优化总结专题一 有关安培力综合问题的分析与计算安培力既可以使通电导体静止、运动或转动,又可以对通电导体做功,因此有关安培力问题分析与计算的基本思路和方法与力学问题一样,先取研究对象进行受力分析,判断通电导体的运动情况,然后根据题中条件由牛顿定律或动能定理等规律列式求解具体求解应从以下几个方面着手分析:1安培力的大小(1)当通电导体和磁场方向垂直时, F ILB(2)当通电导体和磁场方向平行时, F0(3)当通电导体和磁场方向的夹角为 时, F ILBsin 2安培力的方向(1)安培力的方向由左手定则确定(2)F 安 B,同时 F 安 L,即 F 安 垂直于 B 和 L 决定的
2、平面,但 L 和 B 不一定垂直3安培力作用下导体的状态分析通电导体在安培力的作用下可能处于平衡状态,也可能处于运动状态对导体进行正确的受力分析,是解决该类问题的关键2(2018武汉中学高二检测)如图所示,电源电动势 E2 V,内阻 r05 ,竖直导轨宽 L02 m,导轨电阻不计另有一质量 m01 kg,电阻 R05 的金属棒,它与导轨间的动摩擦因数 04,靠在导轨的外面为使金属棒不滑动,施加一与纸面夹角为 30且与导体棒垂直指向纸里的匀强磁场(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力, g 取 10 m/s2)求:(1)此磁场的方向;(2)磁感应强度 B 的取值范围解析 (1)要使金属棒静止,安培力应斜
3、向上指向纸里,画出由 a b 的侧视图,并对棒 ab 受力分析如图所示经分析知磁场的方向斜向下指向纸里甲 乙 (2)如图甲所示,当 ab 棒有向下滑的趋势时,受静摩擦力向上为 Ff,则: Fsin 30 Ff mg0F B1ILFf F cos 30IER r联立四式并代入数值得 B130 T当 ab 棒有向上滑的趋势时,受静摩擦力向下为 Ff,如图乙所示,则:Fsin 30 Ff mg0Ff F cos 30F B2ILIER r可解得 B2163 T所以若保持金属棒静止不滑动,磁感应强度应满足30 T B163 T答案 (1)斜向下指向纸里 (2)30 T B163 T3分析安培力问题的一
4、般步骤(1)明确研究对象,这里的研究对象一般是通电导体(2)正确进行受力分析并画出导体的受力分析图,必要时画出侧视图、俯视图等(3)根据受力分析确定通电导体所处的状态或运动过程(4)运用平衡条件或动力学知识列式求解 1澳大利亚国立大学制成了能把 22 g 的弹体(包括金属杆 EF 的质量)加速到 10 km/s的电磁炮(常规炮弹的速度约为 2 km/s)如图所示,若轨道宽为 2 m,长为 100 m,通过的电流为 10 A,试求轨道间所加匀强磁场的磁感应强度(轨道摩擦不计)解析:根据 v v 2 ax 得炮弹的加速度大小为2t 20a m/s2510 5 m/s2( 10103) 22100根
5、据牛顿第二定律 F ma 得炮弹所受的安培力F ma2210 3 5105 N1110 3 N根据安培力公式 F ILB,得B T55 TFIL 1 1103102答案:55 T专题二 带电粒子在匀强磁场中运动的临界问题1常用结论带电粒子在有界磁场中的运动问题是高考中的热点问题,该类问题的分析一般要注意下列结论,在此基础上借助数学方法和相应的物理规律求解(1)刚好穿出磁场边界的条件是带电粒子在磁场中运动的轨迹与边界相切(2)当速率 v 一定时,弧长(或弦长)越长,圆心角越大,则带电粒子在有界磁场中运动的时间越长(3)当速率 v 变化时,圆心角越大,运动时间越长2寻找临界点的两种有效方法(1)轨
6、迹圆的缩放:当粒子的入射方向不变而速度大小可变时,粒子做圆周运动的轨迹圆圆心一定在入射点所受洛伦兹力所表示的射线上,但位置(半径 R)不确定,用圆规作出一系列大小不同的轨迹圆,从圆的动态变化中即可发现“临界点” 其基本情形如图所示4(2)轨迹圆的旋转:当粒子的入射速度大小确定而方向不确定时,所有不同方向入射的粒子的轨迹圆是一样大的,只是位置绕入射点发生了旋转,从定圆的动态旋转(作图)中,也容易发现“临界点” 其基本情形如图所示另外,要重视分析时的尺规作图,规范而准确的作图可突出几何关系,使抽象的物理问题更形象、直观如图所示, S 为粒子源,该源能在图示纸面内 360范围内向各个方向发射速率相等
7、的质量为 m、带负电荷量 e 的粒子, MN 是一块足够大的竖直挡板且与 S 的水平距离 OS L,挡板左侧充满垂直纸面向里的匀强磁场求:(1)若粒子的发射速率为 v0,要使粒子一定能经过点 O,磁场的磁感应强度 B 的条件;(2)若磁场的磁感应强度为 B0,要使 S 发射出的粒子能到达挡板,则粒子的发射速率应满足什么条件;(3)若磁场的磁感应强度为 B0,从 S 发射出的粒子的速率为 ,则挡板上出现粒子2eB0Lm的范围为多大解析 粒子从点 S 发出后受到洛伦兹力作用而在纸面上做匀速圆周运动,若使磁感应强度的大小变化,粒子的轨迹构成过 S 点的一组动态圆,不同半径的圆对应不同大小的磁感应强度
8、,如图所示(1)要使粒子一定能经过点 O,即 SO 为圆周的一条弦,则粒子做圆周运动的轨道半径必满足 R ,即 L2 mv0eB L25解得 B 2mv0eL(2)要使粒子从 S 发出后能到达挡板,则粒子至少能到达挡板上的 O 点,故粒子做圆周运动的半径 R ,即 L2 mv 0eB0 L2解得 v 0 eB0L2m(3)当从 S 发出的粒子的速率为 时,粒子在磁场中的运动轨迹半径 R 2 L,2eB0Lm mveB0如图所示,最低点为动态圆与 MN 相切时的交点 P1,最高点为动态圆与 MN 相割的交点 P2,且 SP2是轨迹圆的直径,粒子击中挡板的范围在 P1、 P2间对 SP1弧分析,由
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