(北京专用)2020版高考物理大一轮复习专题十一磁场课件.pptx
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1、考点清单,考点一 磁场、安培力 考向基础 一、磁场的描述及特点 1.常见磁体的磁场,2.常见电流的磁场,3.磁感应强度,4.地磁场的主要特点 地球的磁场与 条形 磁铁的磁场相似,其主要特点有三个: (1)地磁场的N极在地球地理 南 极附近,S极在地球地理 北 极附近。磁感线分布如图所示。(2)地磁场B的水平分量(Bx)总是由南指向北(地球外部);而竖直分量(By),在南半球垂直地面向上,在北半球垂直地面向下。 (3)在赤道平面上,距离地球表面高度相等的各点,磁感应强度相等,且方 向水平向北。 5.磁感应强度B与电场强度E的比较,6.磁感线与电场线的比较,二、安培力 1.方向:根据 左手 定则判
2、断。,2.大小:F=BIL sin (其中为B与I之间的夹角)。 (1)若磁场和电流垂直:F= BIL ; (2)若磁场和电流平行:F= 0 。 考向突破 考向 安培力及其作用下的平衡问题 1.安培力的方向特点:无论电流是否与磁场垂直,电流所受的安培力的方 向既跟磁场方向垂直,又跟电流方向垂直,所以安培力的方向总是垂直 于磁感线和通电导线所确定的平面。 2.求解安培力作用下通电导体平衡问题的基本思路,3.求解关键 (1)电磁问题力学化。 (2)立体图形平面化。,例1 如图所示,光滑平行导轨宽为L,轨道平面与水平面成角,放在竖直 向上的匀强磁场中,磁感应强度为B,质量为m的金属棒ab垂直于导轨放
3、 在轨道平面上。 (1)若保持棒静止不动,棒中应通何方向多大的电流? (2)若磁场的方向改为垂直斜面向上,棒中应通何方向多大的电流?,解析 (1)磁感应强度B竖直向上时,选金属棒ab为研究对象,将三维立体 图转化为二维平面图,如图1,是从b向a方向看过去的平面受力图,注意F 安B,所以安培力的方向应为水平向右图1 根据左手定则判定电流方向为ba F安=mg tan =BIL 则I=,(2)磁感应强度B垂直斜面向上时,选金属棒ab为研究对象,将三维立体图 转化为二维平面图,如图2,是从b往a方向看过去的平面受力图,注意F安 B,所以F安方向应为沿斜面向上 根据左手定则判定,电流方向为ba F安=
4、mg sin =BIL 则I= 图2,答案 (1)电流方向为ba (2)电流方向为ba,考点二 磁场对运动电荷的作用 考向基础 一、洛伦兹力 1.洛伦兹力:磁场对 运动电荷 的作用力叫洛伦兹力。 2.洛伦兹力的方向 (1)判定方法: 左手 定则。 (2)方向特点:FB,Fv,即F垂直于B和v决定的平面。 3.洛伦兹力的大小 (1)vB时,洛伦兹力F= 0 。(=0或=180) (2)vB时,洛伦兹力F= qvB 。(=90) (3)v=0时,洛伦兹力F= 0 。,4.洛伦兹力和安培力的关系 洛伦兹力是单个运动电荷在磁场中受到的力,而安培力是导体中所有定 向移动的自由电荷受到的洛伦兹力的宏观表现
5、。 5.洛伦兹力的推导 如图所示,直导线长为L,横截面积为S,单位体积内含有的自由电荷数为 n,每个自由电荷的电荷量为q,运动速度为v,则,安培力F=BIL=NF洛(N是长为L的这段导线所含有的自由电荷总数) 所以洛伦兹力F洛= = 因为I= = =nqSv 所以F洛= = qvB,公式中N=nSL,故F洛=qvB,6.洛伦兹力与电场力的比较,二、带电粒子在匀强磁场中的运动形式,三、带电粒子在匀强磁场中的匀速圆周运动 1.条件:vB。 2.解题方法及相关公式 解题方法:洛伦兹力作为向心力 qvB=m 半径R= 。 周期T= = ,与v、R无关。,粒子运动一段圆弧所对圆心角为时,所用时间t= T
6、 = (l为圆心角对应的弧长)。 考向突破 考向 带电粒子在匀强磁场中的匀速圆周运动 1.带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的分析策略,2.带电粒子做匀速圆周运动的圆心、半径及运动时间的确定,例2 显像管是旧式电视机的主要部件,显像管的简要工作原理是阴极 K发射的电子束经电场加速后,进入放置在其颈部的偏转线圈形成的偏 转磁场,发生偏转后的电子轰击荧光屏,使荧光粉受激发而发光,图(a)为 电视机显像管结构简图。 显像管的工作原理图可简化为图(b)。其中加速电场方向、矩形偏转磁 场区域边界MN和PQ均与OO平行,荧光屏与OO垂直。磁场可简化为 有界的匀强磁场,MN=4d,MP=2d,方向垂直纸面向
7、里,其右边界NQ到屏 的距离为L。 若阴极K逸出的电子(其初速度可忽略不计)质量为m,电荷量为e,从O点 进入电压为U的电场,经加速后再从MP的中点射入磁场,恰好从Q点飞 出,最终打在荧光屏上。,图(a) 图(b),(1)求电子进入磁场时的速度大小; (2)求偏转磁场磁感应强度B的大小以及电子到达荧光屏时偏离中心O 点的距离。,解析 (1)由动能定理有:eU= mv2 得v= (2)如图,确定圆心为O1,由几何关系有: (R-d)2+(4d)2=R2 解得:R= 电子做圆周运动,由牛顿运动定律: evB= 解得:B= 由几何关系有: =,解得:EF= 所以偏移距离为Y=d+,答案 (1) (2
8、) d+,解题思路 本题考查的是电子在电场中的加速以及在磁场中的偏转问 题,分析电子在磁场中的匀速圆周运动,关键是找到圆心和半径,结合洛 伦兹力提供向心力列方程求解。,考点三 带电粒子在复合场中的运动 考向基础 一、复合场基本知识 1.复合场:电场、磁场、重力场共存,或其中某两种场共存。 2.组合场:电场与磁场各位于一定的区域内,并不重叠,或在一定区域内 电场、磁场交替出现。 3.电子、质子、粒子、离子等微观粒子在复合场中运动时,一般都不 计重力,但质量较大的质点(如带电尘粒、液滴、小球)在复合场中运动 时,一般不能忽略重力。,二、三种场的比较,考向突破 考向一 带电粒子在复合场中的运动问题
9、1.带电粒子在匀强电场和匀强磁场中偏转的比较,2.思路方法图,例3 如图所示,在荧光屏的左侧空间存在相互垂直的匀强电场和匀强 磁场,电场方向竖直向下,电场强度为E=2103 N/C,磁场方向垂直纸面向 里,磁感应强度为B=0.2 T。场中A点与荧光屏的距离为L=0.4 m。一个 带正电的粒子,从A点以某一速度垂直射向荧光屏,恰好能够做匀速直线 运动,打在屏上的O点(不计粒子重力)。 (1)求粒子做匀速直线运动的速度大小v; (2)若撤去磁场,保持电场不变,粒子只在电场力的作用下运动,打在屏上 的位置距O点的距离y1=0.16 m,求粒子的比荷 ; (3)若撤去电场,保持磁场不变,粒子只在磁场力
10、的作用下运动,求打在屏 上的位置与O点的距离y2。,解析 (1)由于带电粒子在电场和磁场中恰好做匀速直线运动,所以qvB =qE 解得v= =1104 m/s (2)带电粒子在电场中做类平抛运动, 垂直电场方向做匀速直线运动:t= 平行电场方向做匀加速直线运动: y1= at2 a= 联立解得 = =1105 C/kg,(3)带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,轨迹如图,洛伦兹力提供向心力qvB=m 解得R=0.5 m 由图得,R2=L2+(R-y2)2 联立解得y2=0.2 m,答案 (1)1104 m/s (2)1105 C/kg (3)0.2 m,考向二 磁场中的论证问题,例4 在某项科研实
11、验中,需要将电离后得到的氢离子(质量为m、电荷 量为+e)和氦离子(质量为4m、电荷量为+2e)的混合粒子进行分离。小 李同学尝试设计了如图甲所示的方案:首先他设计了一个加速离子的装 置,让从离子发生器逸出的离子经过P、Q两平行板间的电场加速获得 一定的速度,通过极板上的小孔S后进入Q板右侧的匀强磁场中,经磁场 偏转到达磁场边界的不同位置,被离子接收器D接收从而实现分 离。P、Q间的电压为U,磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向 里,装置放置在真空环境中,不计离子之间的相互作用力及所受的重力, 且离子进入加速装置时的速度可忽略不计。求:,(1)氢离子进入磁场时的速度大小; (2)氢、氦离
12、子在磁场中运动的半径之比,并根据计算结果说明该方案 是否能将两种离子分离; (3)小王同学设计了如图乙所示的另一方案:在Q板右侧空间中将磁场更,换为匀强电场,场强大小为E,离子垂直进入电场。请你论证该方案能否 将两种离子分离。,解析 (1)氢离子在电场中加速,由动能定理有: Ue= m 解得:vH= (2)电荷量为q、质量为m的正离子在磁场中做匀速圆周运动时,洛伦兹 力提供向心力,则: Bqv=m v= 解得:r= = 则氢、氦离子在磁场中运动的半径之比为r1r2=1,由此可见,离子在磁场中运动的半径与离子的比荷有关,氢、氦离子到 达离子接收器的位置不同,可以分开。 (3)电荷量为q、质量为m
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