洛伦兹力 带电粒子在磁场中的运动
教学目标:
1.掌握洛仑兹力的概念;
2.熟练解决带电粒子在匀强磁场中的匀速圆周运动问题 教学重点:带电粒子在匀强磁场中的匀速圆周运动 教学难点:带电粒子在匀强磁场中的匀速圆周运动 教学方法:讲练结合,计算机辅助教学 教学过程:
一、洛伦兹力 1. 洛伦兹力
运动电荷在磁场中受到的磁场力叫洛伦兹力,它是安培力的微观表现。
计算公式的推导:如图所示,整个导线受到的磁场力(安培力)为F 安 =BIL ;其中I=nesv;设导线中共有N 个自由电子N=nsL;每个电子受的磁场力为F ,则F 安=NF 。由
以上四式可得F=qvB。条件是v 与B 垂直。当v 与B 成θ角时,F=qvBsin θ。
2. 洛伦兹力方向的判定
在用左手定则时,四指必须指电流方向(不是速度方向),即正电荷定向移动的方向;对负电荷,四指应指负电荷定向移动方向的反方向。
【例1】磁流体发电机原理图如右。等离子体高速从左向右喷射,两极板间有如图方向的匀强磁场。该发电机哪个极板为正极?两板间最大电压为多少?
解:由左手定则,正、负离子受的洛伦兹力分别向上、向下。所以上极板为正。正、负极板间会产生电场。当刚进入的正负离子
受的洛伦兹力与电场力等值反向时,达到最大电压:U=Bdv。当外电路断开时,这也就是电动势E 。当外电路接通时,极板上的电荷量减小,板间场强减小,洛伦兹力将大于电场力,进入的正负离子又将发生偏转。这时电动势仍是E=Bdv,但路端电压将小于Bdv 。
在定性分析时特别需要注意的是:
⑴正负离子速度方向相同时,在同一磁场中受洛伦兹力方向相反。
⑵外电路接通时,电路中有电流,洛伦兹力大于电场力,两板间电压将小于Bdv ,但电
动势不变(和所有电源一样,电动势是电源本身的性质。)
⑶注意在带电粒子偏转聚集在极板上以后新产生的电场的分析。在外电路断开时最终将达到平衡态。
【例2】 半导体靠自由电子(带负电)和空穴(相当于带正电)导电,分为p 型和n 型两种。p 型中空穴为多数载流子;n 型中自由电子为多数载流子。用以下实验可以判定一块半导体材料是p 型还是n 型:将材料放在匀强磁场中,通以图示方向的电流I ,用电压表判定上下两个表面的电势高低,若上极板电势高,就是p 型半导体;若下极板电势高,就是n 型半导体。试分析原因。
解:分别判定空穴和自由电子所受的洛伦兹力的方向,由于四指指电流方向,都向右,所以洛伦兹力方向都向上,它们都将向上偏转。p 型半导体中空穴多,上极板的电势高;n 型半导体中自由电子多,上极板电势低。
注意:当电流方向相同时,正、负离子在同一个磁场中的所受的洛伦兹力方向相同,所以偏转方向相同。
3. 洛伦兹力大小的计算
带电粒子在匀强磁场中仅受洛伦兹力而做匀速圆周运动时,洛伦兹力充当向心力,由此可以推导出该圆周运动的半径公式和周期公式: r =mv , T =2πm
Bq Bq
【例3】 如图直线MN 上方有磁感应强度为B 的匀强磁场。正、负电子同时从同一点O 以与MN 成30°角的同样速度v 射入磁场(电子质量为m ,电荷为e ),它们从磁场中射出时相距多远?射出的时间差是多少?
解:由公式知,它们的半径和周期是相同的。只是偏转方向相
反。先确定圆心,画出半径,由对称性知:射入、射出点和圆心恰好组成正三角形。所以两
2mv
个射出点相距2r ,由图还可看出,经历时间相差2T /3。答案为射出点相距s =,时间
Be
4πm
差为∆t =。关键是找圆心、找半径和用对称。
3Bq
【例4】 一个质量为m 电荷量为q 的带电粒子从x 轴上的P (a ,0)点以速度v ,沿与x 正方向成60°的方向射入第一象限内的匀强磁场中,并恰好垂直于y 轴射出第一象限。求匀强磁场的磁感应强度B 和射出点的坐标。
解:由射入、射出点的半径可找到圆心O /,并得出半径为
x
mv 3mv ;射出点坐标为(0,3a )。
r ==, 得B =
2aq Bq
2a
二、带电粒子在匀强磁场中的运动
带电粒子在磁场中的运动是高中物理的一个难点,也是高考的热点。在历年的高考试题中几乎年年都有这方面的考题。带电粒子在磁场中的运动问题,综合性较强,解这类问题既要用到物理中的洛仑兹力、圆周运动的知识,又要用到数学中的平面几何中的圆及解析几何知识。
1、带电粒子在半无界磁场中的运动
【例5】一个负离子,质量为m ,电量大小为q ,以速率v 垂直于屏S 经过小孔O 射入存在着匀强磁场的真空室中,如图所示。磁感应强度B 的方向与离子的运动方向垂直,并垂直于图1中纸面向里.
(1)求离子进入磁场后到达屏S 上时的位置与O 点的距离. (2)如果离子进入磁场后经过时间t 到达位置P ,证明:直线OP 与离子入射方向之间的夹角θ跟t 的关系是θ=
qB
t 。 2m
解析:(1)离子的初速度与匀强磁场的方向垂直,在洛仑兹力作用下,做匀速圆周运动. 设圆半径为r ,则据牛顿第二定律可得:
v 2m v
Bqv =m ,解得r =
r Bq
如图所示,离了回到屏S 上的位置A 与O 点的距离为:AO =2r 所以AO =
2mv
Bq
vt Bq =t r m
(2)当离子到位置P 时,圆心角:α=因为α=2θ,所以θ=
qB
t . 2m
2.穿过圆形磁场区。画好辅助线(半径、速度、轨迹圆的圆心、连心线)。偏角可由tan
θ
2
=
m θr
求出。经历时间由t =得出。 R Bq
注意:由对称性,射出线的反向延长线必过磁场圆的圆心。
O
【例6】如图所示,一个质量为m 、电量为q 的正离子,从A 点正对着圆心O 以速度v 射入半径为R
的绝缘圆筒中。圆筒内存在垂直纸面向里的匀强磁场,
磁感应强度的大小为B 。要使带电粒子与圆筒内壁碰撞多次后仍从A 点射出,求正离子在磁场中运动的时间t. 设粒子与圆筒内壁碰撞时无能量和电量损失,不计粒子的重力。
解析:由于离子与圆筒内壁碰撞时无能量损失和电量损失,每次碰撞后离子的速度方向都沿半径方向指向圆心,并且离子运动的轨迹是对称的,如图所示。设粒子与圆筒内壁碰撞n 次(n ≥2),则每相邻两次碰撞点之间圆弧所对的圆心角为2π/(n +1). 由几何知识可知,离子运动的半径为
r =R tan
n +1
π
v 22πm
离子运动的周期为T =,又Bqv =m ,
qB r
所以离子在磁场中运动的时间为t =
2πR π
tan . v n +1
【例7】圆心为O 、半径为r 的圆形区域中有一个磁感强度为B 、方向为垂直于纸面向里的匀强磁场,与区域边缘的最短距离为L 的O '处有一竖直放置的荧屏MN ,今有一质量为m 的电子以速率v 从左侧沿OO '方向垂直射入磁场,越出磁场后打在荧光屏上之P 点,如图所示,求O 'P 的长度和电子通过磁场所用的时间。
解析 :电子所受重力不计。它在磁场中做匀速圆周运动,圆心为O ″,半径为R 。圆弧段轨迹AB 所对的圆心角为θ,电子越出磁场后做速率仍为v 的匀速直线运动, 如图4所示,连结OB ,∵△OAO ″≌△OBO ″,又OA ⊥O ″A ,故OB ⊥O ″B ,由于原有BP ⊥O ″B ,可见O 、B 、P 在同一直线上,且∠O 'OP =∠AO ″B =θ,在直角三角形
N
M
O '
2)
,tan(θ) =r ,所以求得R 后OO'P 中,O 'P =(L +r )tan θ,而tan θ=
2R
1-tan 2()
2AB θR
=就可以求出O 'P 了,电子经过磁场的时间可用t =来求得。 V V
mv v 2
. OP =(L +r ) tan θ 由Bev =m 得R=eB R
θ
r eBr
tan() ==,
2R mV
θ
M
O ,
N
2)
2eBrmv = tan θ=22222
m v -e B r
1-tan 2()
2
O , P =(L +r ) tan θ=
2(L +r ) eBrmv
,
m 2v 2-e 2B 2r 2
θ
θ=arctan(
t =
2eBrmv
)
m 2v 2-e 2B 2r 2
θR
v
=
m 2eBrmv arctan(22) 222eB m v -e B r
3.穿过矩形磁场区。一定要先画好辅助线(半径、速度及延长线)。偏转角由sin θ=L /R
m θ
求出。侧移由R 2=L 2-(R-y )2解出。经历时间由t =得出。
Bq
注意,这里射出速度的反向延长线与初速度延长线的交点不再是宽度线段的中点,这点与带电粒子在匀强电场中的偏转结论不同!
【例8】如图所示,一束电子(电量为e )以速度v 垂直射入磁感强度为B ,宽度为d 的匀强磁场中,穿透磁场时速度方向与电子原来入射方向的夹角是30°,则电子的质量是 ,穿透磁场的时间是 。
解析:电子在磁场中运动,只受洛仑兹力作用,故其轨迹是圆弧的一部分,又因为f ⊥v ,故圆心在电子穿入和穿出磁场时受到洛仑兹力指向交点上,如图中的O 点,由几何知识知,AB 间圆心角θ=30°,OB 为半径。 ∴r =d /sin30°=2d ,又由r =mv /Be 得m =2dBe/v
又∵AB 圆心角是30°,∴穿透时间t =T /12,故t =πd /3v 。
带电粒子在长足够大的长方形磁场中的运动时要注意临界条件的分析。如已知带电粒子的质量m 和电量e ,若要带电粒子能从磁场的右边界射出,粒子的速度v 必须满足什么条件?这时必须满足r =mv/Be>d ,即v>Bed/m.
【例9】长为L 的水平极板间,有垂直纸面向内的匀强磁场,如图所示,磁感强度为B ,板间距离也为L ,板不带电,现有质量为m ,电量为q 的带正电粒子(不计重力),从左边极板间中点处垂直磁感线以速度v 水平射入磁场,欲使粒子不打在极板上,可采用的办法是:
A .使粒子的速度v 5BqL /4m ; C .使粒子的速度v >BqL /m ; D .使粒子速度BqL /4m
解析:由左手定则判得粒子在磁场中间向上偏,而作匀速圆周运动,很明显,圆周运动的半径大于某值r 1时粒子可以从极板右边穿出,而半径小于某值r 2时粒子可从极板的左边穿出,现在问题归结为求粒子能在右边穿出时r 的最小值r 1以及粒子在左边穿出时r 的最大值r 2,由几何知识得:
粒子擦着板从右边穿出时,圆心在O 点,有: r 12=L 2+(r 1-L /2)2得r 1=5L /4,
又由于r 1=mv 1/Bq 得v 1=5BqL /4m ,∴v >5BqL /4m 时粒子能从右边穿出。
粒子擦着上板从左边穿出时,圆心在O '点,有r 2=L /4,又由r 2=mv 2/Bq =L /4得v 2=BqL /4m
∴v 2
1.如图所示,竖直向下的匀强磁场穿过光滑的绝缘水平面,平面上一个钉子O 固定一根细线,细线的另一端系一带电小球,小球在光滑水平面内绕O 做匀速圆周运动. 在某时刻细线断开,小球仍然在匀强磁场中做匀速圆周运动,下列说法一定错误的是
A. 速率变小,半径变小,周期不变 B. 速率不变,半径不变,周期不变 C. 速率不变,半径变大,周期变大 D. 速率不变,半径变小,周期变小
2.如图所示,x 轴上方有垂直纸面向里的匀强磁场. 有两个质量相同,电荷量也相同的带正、负电的离子(不计重力),以相同速度从O 点射入磁场中,射入方向与x 轴均夹θ角. 则正、负离子在磁场中
A. 运动时间相同 B. 运动轨道半径相同
C. 重新回到x 轴时速度大小和方向均相同 D. 重新回到x 轴时距O 点的距离相同
3.电子自静止开始经M 、N 板间(两板间的电压为u )的电场加速后从A 点垂直于磁场边界射入宽度为d 的匀强磁场中,电子离开磁场时的位置P 偏离入射方向的距离为L ,如图所示. 求匀强磁场的磁感应强度. (已知电子的质量为m ,电量为e )
4.已经知道,反粒子与正粒子有相同的质量,却带有等量的异号电荷. 物理学家推测,既然有反粒子存在,就可能有由反粒子组成的反物质存在.1998年6月,我国科学家研制的阿尔法磁谱仪由“发现号”航天飞机搭载升空,寻找宇宙中反物质存在的证据. 磁谱仪的核心部分如图所示,PQ 、MN 是两个平行板,它们之间存在匀强磁场区,磁场方向与两板平行. 宇宙射线中的各种粒子从板PQ 中央的小孔O 垂直PQ 进入匀强磁场区,在磁场中发生偏转,并打在附有感光底片的板MN 上,留下痕迹. 假设宇宙射线中存在氢核、反氢核、氦核、反氦核四种粒子,它们以相同速度v 从小孔O 垂直PQ 板进入磁谱仪的磁场区,并打在感光底片上的a 、b 、c 、d 四点,已知氢核质量为m ,电荷量为e ,PQ 与MN 间的距离为L ,磁场的磁感应强度为B
.
(1)指出a 、b 、c 、d 四点分别是由哪种粒子留下的痕迹? (不要求写出判断过程) (2)求出氢核在磁场中运动的轨道半径;
(3)反氢核在MN 上留下的痕迹与氢核在MN 上留下的痕迹之间的距离是多少? 5.如图所示,在y <0的区域内存在匀强磁场,磁场方向垂直于xy 平面并指向纸里,磁感应强度为B . 一带负电的粒子(质量为m 、电荷量为q )以速度v 0从O 点射入磁场,入射方向在xy 平面内,与x 轴正向的夹角为θ. 求:
(1)该粒子射出磁场的位置;
(2)该粒子在磁场中运动的时间. (粒子所受重力不计) 参考答案 1.A 2.BCD
3. 解析:电子在M 、N 间加速后获得的速度为v ,由动能定理得:
12
mv -0=eu 2
电子进入磁场后做匀速圆周运动,设其半径为r ,则:
v 2
evB =m
r
电子在磁场中的轨迹如图,由几何得:
L L 2+d 2
2
L 2+d 2=
r
由以上三式得:B =
2L L 2+d 22mu
e
4. 解:(1)a 、b 、c 、d 四点分别是反氢核、反氦核、氦核和氢核留下的痕迹. (2)对氢核,在磁场中做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得:
mv v 2
evB =m R =
eB R
(3)由图中几何关系知:
s o 'd
mv m 2v 2
=R -R -L =-22-L 2
eB e B
2
2
所以反氢核与氢核留下的痕迹之间的距离
s ad =2s o 'd
2mv m 2v 2=-222-L 2 eB e B
5. 解:(1)带负电粒子射入磁场后,由于受到洛伦兹力的作用,粒子将沿图示的轨迹运动,从A 点射出磁场,设O 、A 间的距离为L ,射出时速度的大小仍为v ,射出方向与x 轴的夹角仍为θ,由洛伦兹力公式和牛顿定律可得:
v
qv 0B =m 0
R
式中R 为圆轨道半径,解得:
2
R =
m v 0
qB
①
圆轨道的圆心位于OA 的中垂线上,由几何关系可得:
L
=R sin θ 2
②
联解①②两式,得:L =
2mv 0sin θ
qB
2mv 0sin θ
,0)
qB
所以粒子离开磁场的位置坐标为(-
(2)因为T =
2πR 2πm
= qB v 0
2π-2θ2m (π-θ)
∙T = 2πqB
所以粒子在磁场中运动的时间,t =
洛伦兹力 带电粒子在磁场中的运动
教学目标:
1.掌握洛仑兹力的概念;
2.熟练解决带电粒子在匀强磁场中的匀速圆周运动问题 教学重点:带电粒子在匀强磁场中的匀速圆周运动 教学难点:带电粒子在匀强磁场中的匀速圆周运动 教学方法:讲练结合,计算机辅助教学 教学过程:
一、洛伦兹力 1. 洛伦兹力
运动电荷在磁场中受到的磁场力叫洛伦兹力,它是安培力的微观表现。
计算公式的推导:如图所示,整个导线受到的磁场力(安培力)为F 安 =BIL ;其中I=nesv;设导线中共有N 个自由电子N=nsL;每个电子受的磁场力为F ,则F 安=NF 。由
以上四式可得F=qvB。条件是v 与B 垂直。当v 与B 成θ角时,F=qvBsin θ。
2. 洛伦兹力方向的判定
在用左手定则时,四指必须指电流方向(不是速度方向),即正电荷定向移动的方向;对负电荷,四指应指负电荷定向移动方向的反方向。
【例1】磁流体发电机原理图如右。等离子体高速从左向右喷射,两极板间有如图方向的匀强磁场。该发电机哪个极板为正极?两板间最大电压为多少?
解:由左手定则,正、负离子受的洛伦兹力分别向上、向下。所以上极板为正。正、负极板间会产生电场。当刚进入的正负离子
受的洛伦兹力与电场力等值反向时,达到最大电压:U=Bdv。当外电路断开时,这也就是电动势E 。当外电路接通时,极板上的电荷量减小,板间场强减小,洛伦兹力将大于电场力,进入的正负离子又将发生偏转。这时电动势仍是E=Bdv,但路端电压将小于Bdv 。
在定性分析时特别需要注意的是:
⑴正负离子速度方向相同时,在同一磁场中受洛伦兹力方向相反。
⑵外电路接通时,电路中有电流,洛伦兹力大于电场力,两板间电压将小于Bdv ,但电
动势不变(和所有电源一样,电动势是电源本身的性质。)
⑶注意在带电粒子偏转聚集在极板上以后新产生的电场的分析。在外电路断开时最终将达到平衡态。
【例2】 半导体靠自由电子(带负电)和空穴(相当于带正电)导电,分为p 型和n 型两种。p 型中空穴为多数载流子;n 型中自由电子为多数载流子。用以下实验可以判定一块半导体材料是p 型还是n 型:将材料放在匀强磁场中,通以图示方向的电流I ,用电压表判定上下两个表面的电势高低,若上极板电势高,就是p 型半导体;若下极板电势高,就是n 型半导体。试分析原因。
解:分别判定空穴和自由电子所受的洛伦兹力的方向,由于四指指电流方向,都向右,所以洛伦兹力方向都向上,它们都将向上偏转。p 型半导体中空穴多,上极板的电势高;n 型半导体中自由电子多,上极板电势低。
注意:当电流方向相同时,正、负离子在同一个磁场中的所受的洛伦兹力方向相同,所以偏转方向相同。
3. 洛伦兹力大小的计算
带电粒子在匀强磁场中仅受洛伦兹力而做匀速圆周运动时,洛伦兹力充当向心力,由此可以推导出该圆周运动的半径公式和周期公式: r =mv , T =2πm
Bq Bq
【例3】 如图直线MN 上方有磁感应强度为B 的匀强磁场。正、负电子同时从同一点O 以与MN 成30°角的同样速度v 射入磁场(电子质量为m ,电荷为e ),它们从磁场中射出时相距多远?射出的时间差是多少?
解:由公式知,它们的半径和周期是相同的。只是偏转方向相
反。先确定圆心,画出半径,由对称性知:射入、射出点和圆心恰好组成正三角形。所以两
2mv
个射出点相距2r ,由图还可看出,经历时间相差2T /3。答案为射出点相距s =,时间
Be
4πm
差为∆t =。关键是找圆心、找半径和用对称。
3Bq
【例4】 一个质量为m 电荷量为q 的带电粒子从x 轴上的P (a ,0)点以速度v ,沿与x 正方向成60°的方向射入第一象限内的匀强磁场中,并恰好垂直于y 轴射出第一象限。求匀强磁场的磁感应强度B 和射出点的坐标。
解:由射入、射出点的半径可找到圆心O /,并得出半径为
x
mv 3mv ;射出点坐标为(0,3a )。
r ==, 得B =
2aq Bq
2a
二、带电粒子在匀强磁场中的运动
带电粒子在磁场中的运动是高中物理的一个难点,也是高考的热点。在历年的高考试题中几乎年年都有这方面的考题。带电粒子在磁场中的运动问题,综合性较强,解这类问题既要用到物理中的洛仑兹力、圆周运动的知识,又要用到数学中的平面几何中的圆及解析几何知识。
1、带电粒子在半无界磁场中的运动
【例5】一个负离子,质量为m ,电量大小为q ,以速率v 垂直于屏S 经过小孔O 射入存在着匀强磁场的真空室中,如图所示。磁感应强度B 的方向与离子的运动方向垂直,并垂直于图1中纸面向里.
(1)求离子进入磁场后到达屏S 上时的位置与O 点的距离. (2)如果离子进入磁场后经过时间t 到达位置P ,证明:直线OP 与离子入射方向之间的夹角θ跟t 的关系是θ=
qB
t 。 2m
解析:(1)离子的初速度与匀强磁场的方向垂直,在洛仑兹力作用下,做匀速圆周运动. 设圆半径为r ,则据牛顿第二定律可得:
v 2m v
Bqv =m ,解得r =
r Bq
如图所示,离了回到屏S 上的位置A 与O 点的距离为:AO =2r 所以AO =
2mv
Bq
vt Bq =t r m
(2)当离子到位置P 时,圆心角:α=因为α=2θ,所以θ=
qB
t . 2m
2.穿过圆形磁场区。画好辅助线(半径、速度、轨迹圆的圆心、连心线)。偏角可由tan
θ
2
=
m θr
求出。经历时间由t =得出。 R Bq
注意:由对称性,射出线的反向延长线必过磁场圆的圆心。
O
【例6】如图所示,一个质量为m 、电量为q 的正离子,从A 点正对着圆心O 以速度v 射入半径为R
的绝缘圆筒中。圆筒内存在垂直纸面向里的匀强磁场,
磁感应强度的大小为B 。要使带电粒子与圆筒内壁碰撞多次后仍从A 点射出,求正离子在磁场中运动的时间t. 设粒子与圆筒内壁碰撞时无能量和电量损失,不计粒子的重力。
解析:由于离子与圆筒内壁碰撞时无能量损失和电量损失,每次碰撞后离子的速度方向都沿半径方向指向圆心,并且离子运动的轨迹是对称的,如图所示。设粒子与圆筒内壁碰撞n 次(n ≥2),则每相邻两次碰撞点之间圆弧所对的圆心角为2π/(n +1). 由几何知识可知,离子运动的半径为
r =R tan
n +1
π
v 22πm
离子运动的周期为T =,又Bqv =m ,
qB r
所以离子在磁场中运动的时间为t =
2πR π
tan . v n +1
【例7】圆心为O 、半径为r 的圆形区域中有一个磁感强度为B 、方向为垂直于纸面向里的匀强磁场,与区域边缘的最短距离为L 的O '处有一竖直放置的荧屏MN ,今有一质量为m 的电子以速率v 从左侧沿OO '方向垂直射入磁场,越出磁场后打在荧光屏上之P 点,如图所示,求O 'P 的长度和电子通过磁场所用的时间。
解析 :电子所受重力不计。它在磁场中做匀速圆周运动,圆心为O ″,半径为R 。圆弧段轨迹AB 所对的圆心角为θ,电子越出磁场后做速率仍为v 的匀速直线运动, 如图4所示,连结OB ,∵△OAO ″≌△OBO ″,又OA ⊥O ″A ,故OB ⊥O ″B ,由于原有BP ⊥O ″B ,可见O 、B 、P 在同一直线上,且∠O 'OP =∠AO ″B =θ,在直角三角形
N
M
O '
2)
,tan(θ) =r ,所以求得R 后OO'P 中,O 'P =(L +r )tan θ,而tan θ=
2R
1-tan 2()
2AB θR
=就可以求出O 'P 了,电子经过磁场的时间可用t =来求得。 V V
mv v 2
. OP =(L +r ) tan θ 由Bev =m 得R=eB R
θ
r eBr
tan() ==,
2R mV
θ
M
O ,
N
2)
2eBrmv = tan θ=22222
m v -e B r
1-tan 2()
2
O , P =(L +r ) tan θ=
2(L +r ) eBrmv
,
m 2v 2-e 2B 2r 2
θ
θ=arctan(
t =
2eBrmv
)
m 2v 2-e 2B 2r 2
θR
v
=
m 2eBrmv arctan(22) 222eB m v -e B r
3.穿过矩形磁场区。一定要先画好辅助线(半径、速度及延长线)。偏转角由sin θ=L /R
m θ
求出。侧移由R 2=L 2-(R-y )2解出。经历时间由t =得出。
Bq
注意,这里射出速度的反向延长线与初速度延长线的交点不再是宽度线段的中点,这点与带电粒子在匀强电场中的偏转结论不同!
【例8】如图所示,一束电子(电量为e )以速度v 垂直射入磁感强度为B ,宽度为d 的匀强磁场中,穿透磁场时速度方向与电子原来入射方向的夹角是30°,则电子的质量是 ,穿透磁场的时间是 。
解析:电子在磁场中运动,只受洛仑兹力作用,故其轨迹是圆弧的一部分,又因为f ⊥v ,故圆心在电子穿入和穿出磁场时受到洛仑兹力指向交点上,如图中的O 点,由几何知识知,AB 间圆心角θ=30°,OB 为半径。 ∴r =d /sin30°=2d ,又由r =mv /Be 得m =2dBe/v
又∵AB 圆心角是30°,∴穿透时间t =T /12,故t =πd /3v 。
带电粒子在长足够大的长方形磁场中的运动时要注意临界条件的分析。如已知带电粒子的质量m 和电量e ,若要带电粒子能从磁场的右边界射出,粒子的速度v 必须满足什么条件?这时必须满足r =mv/Be>d ,即v>Bed/m.
【例9】长为L 的水平极板间,有垂直纸面向内的匀强磁场,如图所示,磁感强度为B ,板间距离也为L ,板不带电,现有质量为m ,电量为q 的带正电粒子(不计重力),从左边极板间中点处垂直磁感线以速度v 水平射入磁场,欲使粒子不打在极板上,可采用的办法是:
A .使粒子的速度v 5BqL /4m ; C .使粒子的速度v >BqL /m ; D .使粒子速度BqL /4m
解析:由左手定则判得粒子在磁场中间向上偏,而作匀速圆周运动,很明显,圆周运动的半径大于某值r 1时粒子可以从极板右边穿出,而半径小于某值r 2时粒子可从极板的左边穿出,现在问题归结为求粒子能在右边穿出时r 的最小值r 1以及粒子在左边穿出时r 的最大值r 2,由几何知识得:
粒子擦着板从右边穿出时,圆心在O 点,有: r 12=L 2+(r 1-L /2)2得r 1=5L /4,
又由于r 1=mv 1/Bq 得v 1=5BqL /4m ,∴v >5BqL /4m 时粒子能从右边穿出。
粒子擦着上板从左边穿出时,圆心在O '点,有r 2=L /4,又由r 2=mv 2/Bq =L /4得v 2=BqL /4m
∴v 2
1.如图所示,竖直向下的匀强磁场穿过光滑的绝缘水平面,平面上一个钉子O 固定一根细线,细线的另一端系一带电小球,小球在光滑水平面内绕O 做匀速圆周运动. 在某时刻细线断开,小球仍然在匀强磁场中做匀速圆周运动,下列说法一定错误的是
A. 速率变小,半径变小,周期不变 B. 速率不变,半径不变,周期不变 C. 速率不变,半径变大,周期变大 D. 速率不变,半径变小,周期变小
2.如图所示,x 轴上方有垂直纸面向里的匀强磁场. 有两个质量相同,电荷量也相同的带正、负电的离子(不计重力),以相同速度从O 点射入磁场中,射入方向与x 轴均夹θ角. 则正、负离子在磁场中
A. 运动时间相同 B. 运动轨道半径相同
C. 重新回到x 轴时速度大小和方向均相同 D. 重新回到x 轴时距O 点的距离相同
3.电子自静止开始经M 、N 板间(两板间的电压为u )的电场加速后从A 点垂直于磁场边界射入宽度为d 的匀强磁场中,电子离开磁场时的位置P 偏离入射方向的距离为L ,如图所示. 求匀强磁场的磁感应强度. (已知电子的质量为m ,电量为e )
4.已经知道,反粒子与正粒子有相同的质量,却带有等量的异号电荷. 物理学家推测,既然有反粒子存在,就可能有由反粒子组成的反物质存在.1998年6月,我国科学家研制的阿尔法磁谱仪由“发现号”航天飞机搭载升空,寻找宇宙中反物质存在的证据. 磁谱仪的核心部分如图所示,PQ 、MN 是两个平行板,它们之间存在匀强磁场区,磁场方向与两板平行. 宇宙射线中的各种粒子从板PQ 中央的小孔O 垂直PQ 进入匀强磁场区,在磁场中发生偏转,并打在附有感光底片的板MN 上,留下痕迹. 假设宇宙射线中存在氢核、反氢核、氦核、反氦核四种粒子,它们以相同速度v 从小孔O 垂直PQ 板进入磁谱仪的磁场区,并打在感光底片上的a 、b 、c 、d 四点,已知氢核质量为m ,电荷量为e ,PQ 与MN 间的距离为L ,磁场的磁感应强度为B
.
(1)指出a 、b 、c 、d 四点分别是由哪种粒子留下的痕迹? (不要求写出判断过程) (2)求出氢核在磁场中运动的轨道半径;
(3)反氢核在MN 上留下的痕迹与氢核在MN 上留下的痕迹之间的距离是多少? 5.如图所示,在y <0的区域内存在匀强磁场,磁场方向垂直于xy 平面并指向纸里,磁感应强度为B . 一带负电的粒子(质量为m 、电荷量为q )以速度v 0从O 点射入磁场,入射方向在xy 平面内,与x 轴正向的夹角为θ. 求:
(1)该粒子射出磁场的位置;
(2)该粒子在磁场中运动的时间. (粒子所受重力不计) 参考答案 1.A 2.BCD
3. 解析:电子在M 、N 间加速后获得的速度为v ,由动能定理得:
12
mv -0=eu 2
电子进入磁场后做匀速圆周运动,设其半径为r ,则:
v 2
evB =m
r
电子在磁场中的轨迹如图,由几何得:
L L 2+d 2
2
L 2+d 2=
r
由以上三式得:B =
2L L 2+d 22mu
e
4. 解:(1)a 、b 、c 、d 四点分别是反氢核、反氦核、氦核和氢核留下的痕迹. (2)对氢核,在磁场中做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得:
mv v 2
evB =m R =
eB R
(3)由图中几何关系知:
s o 'd
mv m 2v 2
=R -R -L =-22-L 2
eB e B
2
2
所以反氢核与氢核留下的痕迹之间的距离
s ad =2s o 'd
2mv m 2v 2=-222-L 2 eB e B
5. 解:(1)带负电粒子射入磁场后,由于受到洛伦兹力的作用,粒子将沿图示的轨迹运动,从A 点射出磁场,设O 、A 间的距离为L ,射出时速度的大小仍为v ,射出方向与x 轴的夹角仍为θ,由洛伦兹力公式和牛顿定律可得:
v
qv 0B =m 0
R
式中R 为圆轨道半径,解得:
2
R =
m v 0
qB
①
圆轨道的圆心位于OA 的中垂线上,由几何关系可得:
L
=R sin θ 2
②
联解①②两式,得:L =
2mv 0sin θ
qB
2mv 0sin θ
,0)
qB
所以粒子离开磁场的位置坐标为(-
(2)因为T =
2πR 2πm
= qB v 0
2π-2θ2m (π-θ)
∙T = 2πqB
所以粒子在磁场中运动的时间,t =