专题10 磁场-【口袋书】2023年高考物理必背知识手册.docx
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1、专题10 磁场考点内容要求课程标准要求磁现象和磁场b1、能列举磁现象在生产生活中的应用。了解我国古代在磁现象方面的研究成果及其对人类文明的影响。关注与磁相关的现代技术发展。2、通过实验,认识磁场。3、了解磁感应强度,会用磁感线描述磁场。体会物理模型在探索自然规律中的作用。4、通过实验,认识安培力。能判断安培力的方向,会计算安培力的大小。了解安培力在生产生活中的应用。5、通过实验,认识洛伦兹力。能判断洛伦兹力的方向,会计算洛伦兹力的大小。6、能用洛伦兹力分析带电粒子在匀强磁场中的圆周运动。了解带电粒子在匀强磁场中的偏转及其应用。磁感应强度c几种常见的磁场b通电导线在磁场中受到的力d运动电荷在磁场
2、中受到的力c带电粒子在匀强磁场中的运动d磁感线、磁通量磁现象、磁场、磁感应强度安培分子电流假说几种常见的磁场:直线电流、环形电流、通电螺线管、地磁场匀强磁场定义磁场特点构件电流表定义安培力原理方向大小: 洛伦兹力定义方向特点大小: 当v/B时,做匀速直线运动洛伦兹力提供向心力带电粒子在匀强磁场中的运动当vB时,做匀速圆周运动带电粒子在匀强磁场中的运动轨道半径: 周期公式: 回旋加速度质谱仪工作原理特点一、磁场 1.磁场:磁场是存在于磁体、电流和运动电荷周围的一种物质.永磁体和电流都能在空间产生磁场.变化的电场也能产生磁场.2.磁场的基本性质:磁场对处于其中的磁体、电流和运动电荷有力的作用. 3
3、.磁现象的电本质:一切磁现象都可归结为运动电荷(或电流)之间通过磁场而发生的相互作用. 安培分子电流假说:在原子、分子等物质微粒内部,存在着一种环形电流即分子电流,分子电流使每个物质微粒成为微小的磁体. 4.磁场的方向:规定在磁场中任一点小磁针N极受力的方向(或者小磁针静止时N极的指向)就是那一点的磁场方向. 二、磁感线 1.定义:在磁场中人为地画出一系列曲线,曲线的切线方向表示该位置的磁场方向,曲线的疏密能定性地表示磁场的弱强,这一系列曲线称为磁感线. 2.磁感线是闭合曲线;磁感线不相交:磁铁外部的磁感线,都从磁铁N极出来,进入S极,在内部,由S极到N极,. 3.几种典型磁场的磁感线的分布:
4、 条形磁铁和蹄形磁铁的磁场电流的磁场直线电流的磁场通电螺线管的磁场环形电流的磁场安培定则立体图横截面图纵截面图磁场特点不等距的同心圆。无磁极、非匀强磁场,且距导线越远磁场越弱与条形磁铁的磁场相似,管内为匀强磁场,管外为非匀强磁场环形电流的两侧分别是N极和S极,且离圆环中心越远磁场越弱地磁场:地球的磁场与条形磁体的磁场相似,其主要特点有三个:、地磁场的N极在地球南极附近,S极在地球北极附近. 、地磁场B的水平分量(Bx)总是从地球南极指向北极,而竖直分量(By)则南北相反,在南半球垂直地面向上,在北半球垂直地面向下. 、在赤道平面上,距离地球表面相等的各点,磁感强度相等,且方向水平向北.三、磁感
5、应强度1.定义:磁感应强度是表示磁场强弱的物理量,在磁场中垂直于磁场方向的通电导线,受到的磁场力F跟电流I和导线长度L的乘积IL(电流元)的比值,叫做通电导线所在处的磁感应强度,定义式.单位T,1T=1N/(Am). 2.磁感应强度是矢量,磁场中某点的磁感应强度的方向就是该点的磁场方向,即通过该点的磁感线的切线方向.3.磁场中某位置的磁感应强度的大小及方向是客观存在的,与放入的电流强度I的大小、导线的长短L的大小无关,与电流受到的力也无关,即使不放入载流导体,它的磁感应强度也照样存在,因此不能说B与F成正比,或B与IL成反比. 4.磁感应强度B是矢量,遵守矢量分解合成的平行四边形定则,注意磁感
6、应强度的方向就是该处的磁场方向,并不是在该处的电流的受力方向. 五、安培力1.安培力大小:磁场和电流平行时:F0. 磁场和电流垂直时(F、B、I要两两垂直):,技巧点拨:、B与L垂直、L是有效长度:弯曲通电导线的有效长度L等于连接两端点的直线的长度,相应的电流方向沿两端点连线由始端流向末端;对于任意形状的闭合线圈,其有效长度均为零,所以通电后在匀强磁场中受到的安培力的矢量和为零2.安培力的方向由左手定则判定. 伸开左手,使拇指与其余四个手指垂直,并且都与手掌在同一个平面内让磁感线从掌心进入,并使四指指向电流的方向拇指所指的方向就是通电导线在磁场中所受安培力的方向3.安培力做功与路径有关,绕闭合
7、回路一周,安培力做的功可以为正,可以为负,也可以为零,而不像重力和电场力那样做功总为零. 六、洛伦兹力 1.洛伦兹力的大小vB时,;vB时,;v与B的夹角为时,.技巧点拨:在磁场中静止的电荷不受洛伦兹力作用2.洛伦兹力的特性:洛伦兹力始终垂直于v的方向,所以洛伦兹力一定不做功.3.洛伦兹力与安培力的关系:洛伦兹力是安培力的微观实质,安培力是洛伦兹力的宏观表现.所以洛伦兹力的方向与安培力的方向一样也由左手定则判定. 4. 洛伦兹力的方向判定方法:应用左手定则,注意四指应指向正电荷运动的方向或负电荷运动的反方向;方向特点:FB,Fv,即F垂直于B、v决定的平面(注意B和v可以有任意夹角)七、带电粒
8、子在磁场中的运动规律 在带电粒子只受洛伦兹力作用的条件下(电子、质子、粒子等微观粒子的重力通常忽略不计), (1)若带电粒子的速度方向与磁场方向平行(相同或相反),带电粒子以入射速度v做匀速直线运动. (2)若带电粒子的速度方向与磁场方向垂直,带电粒子在垂直于磁感线的平面内,以入射速率v做匀速圆周运动.洛伦兹力提供向心力:.轨迹半径:.周期:、,可知T与运动速度和轨迹半径无关,只和粒子的比荷和磁场的磁感应强度有关运动时间:当带电粒子转过的圆心角为(弧度)时,所用时间.动能:.八、带电体在叠加场中运动的归类分析1.磁场力、重力并存若重力和洛伦兹力平衡,则带电体做匀速直线运动.若重力和洛伦兹力不平
9、衡,则带电体将做复杂的曲线运动,因洛伦兹力不做功,故机械能守恒.2.电场力、磁场力并存(不计重力的微观粒子)若电场力和洛伦兹力平衡,则带电体做匀速直线运动.若电场力和洛伦兹力不平衡,则带电体做复杂的曲线运动,可用动能定理求解.3.电场力、磁场力、重力并存若三力平衡,带电体做匀速直线运动.若重力与电场力平衡,带电体做匀速圆周运动.若合力不为零,带电体可能做复杂的曲线运动,可用能量守恒定律或动能定理求解.技巧点拨:1.带电粒子在复合场中做直线运动 带电粒子所受合外力为零时,做匀速直线运动,处理这类问题,应根据受力平衡列方程求解. 带电粒子所受合外力恒定,且与初速度在一条直线上,粒子将作匀变速直线运
10、动,处理这类问题,根据洛伦兹力不做功的特点,选用牛顿第二定律、动量定理、动能定理、能量守恒等规律列方程求解.2.带电粒子在复合场中做曲线运动 当带电粒子在所受的重力与电场力等值反向时,洛伦兹力提供向心力时,带电粒子在垂直于磁场的平面内做匀速圆周运动.处理这类问题,往往同时应用牛顿第二定律、动能定理列方程求解. 当带电粒子所受的合外力是变力,与初速度方向不在同一直线上时,粒子做非匀变速曲线运动,这时粒子的运动轨迹既不是圆弧,也不是抛物线,一般处理这类问题,选用动能定理或能量守恒列方程求解. 3. 带电粒子在有界匀强磁场中运动的多解问题:带电粒子在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,由于带电粒子电性不确
11、定、磁场方向不确定、临界状态不确定、运动的往复性造成带电粒子在有界匀强磁场中运动的多解问题找出多解的原因: 磁场方向不确定形成多解、临界状态不唯一形成多解、运动的周期性形成多解、画出粒子的可能轨迹,找出圆心、半径的可能情况 4. 带电粒子在交变电、磁场中的运动先读图:看清并且明白场的变化情况受力分析:分析粒子在不同的变化场区的受力情况过程分析:分析粒子在不同时间段内的运动情况找衔接点:找出衔接点相邻两过程的物理量选规律:联立不同阶段的方程求解5. 带电粒子在磁场中运动的临界问题由于带电粒子在复合场中受力情况复杂运动情况多变,往往出现临界问题,解决带电粒子在磁场中运动的临界问题的关键,通常以题目
12、中的“恰好”“最大”“至少”等为突破口,寻找临界点,确定临界状态,根据磁场边界和题设条件画好轨迹,建立几何关系求解、刚好穿出或刚好不能穿出磁场的条件是带电粒子在磁场中运动的轨迹与边界相切、时间最长或最短的临界条件:当以一定的速率垂直射入磁场时,运动的弧长越长,运动时间越长;当比荷相同,入射速率v不同时,圆心角越大,运动时间越长;九、常见电学仪器1. 质谱仪作用:测量带电粒子质量和分离同位素原理(如图所示)、加速电场:;、偏转磁场:,;由以上两式可得,.2. 回旋加速器构造:如图所示,D1、D2是半圆金属盒,D形盒处于匀强磁场中,D形盒的缝隙处接交流电源原理:交流电周期和粒子做圆周运动的周期相等
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