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      帶電粒子在復(fù)合場中運動教學(xué)中應(yīng)注意的幾個問題

      2014-07-28 02:05:03陳愛民
      課程教育研究·中 2014年5期
      關(guān)鍵詞:電場力強(qiáng)磁場帶電粒子

      陳愛民

      【摘要】帶電粒子在復(fù)合場中運動,主要考察的是重力場、電場、磁場的性質(zhì)及力學(xué)知識在重力場、電場、磁場中的應(yīng)用,在教學(xué)中應(yīng)該把握復(fù)合場的形式,分析在場中的運動類型,遵循的物理規(guī)律,注意邊界條件,熟悉重力、電場力、洛侖磁力的做功特點,同時培養(yǎng)學(xué)生的空間想象能力。

      【關(guān)鍵詞】帶電粒子復(fù)合場場中運動條件勻速圓周運動重力電場力洛侖磁力做功特點

      【中圖分類號】G633.7 【文獻(xiàn)標(biāo)識碼】A 【文章編號】2095-3089(2014)05-0167-02

      帶電粒子在復(fù)合場中運動,涉及許多重要物理知識點,例如:電場、磁場的概念,與牛頓定律、動能定理、動量等力學(xué)、電學(xué)內(nèi)容有機(jī)聯(lián)系在一起,還能側(cè)重應(yīng)用數(shù)學(xué)工具解決物理能力的考查,例如幾何中的三角形、圓的一些基本數(shù)學(xué)工具,同時帶電粒子在電場中、磁場中的運動與現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)密切相關(guān),在高考命題中以科學(xué)技術(shù)為背景命題,這類型題,綜合程度較高,考查學(xué)生綜合解決問題的能力,區(qū)分度較高,經(jīng)常作為壓軸題出現(xiàn),下面僅以教師教學(xué)中注意的幾個問題作一說明:

      一、教學(xué)中對復(fù)合場復(fù)合形式的理解:

      復(fù)合場形式一般有:1.重力場、電場;2.重力場、磁場;3.電場磁場;4.重力場、電場、磁場。

      上述四種形式的復(fù)合場中,重力場學(xué)生接觸比較多,處理起來比較容易,電場、磁場兩種場有并存和分離兩種形式。

      二、帶粒子在三種場中,受力性質(zhì)不同:

      不論粒子如何運動,粒子所受重力不會發(fā)生變化,G=mg帶電粒子無論帶正負(fù)電荷,總會受到F=Eq的作用,F(xiàn)這個力可以改變粒子的速度大小,也可以改變物體運動方向,帶電粒子在磁場中可能受到洛侖茲力作用,也可能不受到,洛侖茲力不改變速度的大小,可以改變帶電粒子的速度方向,從這方面來看,可將重力、電場力稱之為主動力,F(xiàn)洛為被動力。

      三、帶電粒子在復(fù)合場中運動形式的分類:

      1.帶電粒子在復(fù)合場中靜止或做勻速直線運動;帶電體所受合力一定為零,可以用牛頓第一定律來描述該運動;

      2.帶電體做勻速圓周運動或圓周一部分,若洛侖茲力提供向心力,重力不能忽略,則重力和電場力的合力必須為零。這是一種隱含條件,即Eq=mg;

      3.帶電體所受合力的大小與方向發(fā)生變化,將會作非勻變速曲線運動,可以用牛頓第二定律中F=ma 瞬時性來研究;

      4.運動方向與合力方向垂直,即學(xué)生經(jīng)常遇到的類平拋運動可以半平拋運動規(guī)律應(yīng)用于上述運動即可。

      四、處理復(fù)合場中問題的方法與技巧:

      首先把握三個信息:

      1.場的信息,即勻強(qiáng)電場、勻強(qiáng)磁場,還是非勻強(qiáng)電場,非均強(qiáng)磁場,場與場之間是疊加,還是分離;

      2.粒子的信息,即所帶電荷的正、負(fù);

      3.運動信息:粒子如何進(jìn)入復(fù)合場、它的方向、大小不同,則受力不同,運動類型不同;在分離場V的大小、方向?qū)\動的影響要考慮在分離場邊界粒子速度V的大小、方向?qū)\動的影響。

      三種力做功情況:

      重力做功、電場力做功與起點、終點位置有關(guān),與具體路徑無關(guān),F(xiàn)洛這個力對帶電粒子不做功這條線索不僅對均勻磁場,也適用于非均勻磁場,熟悉各種力的做功情況,對解決具體問題十分重要。

      五、典型習(xí)題分析:

      1.如圖所示:豎直平面坐標(biāo)系XOY

      的第一象限,有垂直XOY面向外的水平

      與強(qiáng)磁場和豎直向上的勻強(qiáng)電場,大小分

      到為B和E;第四象限有垂直于XOY面向

      里的水平勻強(qiáng)電場,大小也為E;第三象限

      內(nèi)有一絕緣光滑豎直放置的半徑為R的

      半圓軌道,軌道最高點與坐標(biāo)原點O相切,

      最低點與絕緣光滑水平面相切于N點,一

      質(zhì)量為m的帶電小球從Y軸上(Y>0)的P

      點沿X軸正方向進(jìn)入第一象限后做圓周運動,恰好通過坐標(biāo)原點O且水平切入半圓軌道并沿軌道內(nèi)側(cè)運動,過N點水平進(jìn)入第四象限,并在電場中運動(已知重力加速度為g)

      (1)判斷小球的帶電性質(zhì)并求出其所帶電荷量

      (2)若該小球距原點O至少多高

      (3)若該小球以滿足(2)中op最小值的位置和對應(yīng)速度進(jìn)入第一象限,通過N點開始計時,經(jīng)時間t=2■小球距坐標(biāo)原點O的距離S為多遠(yuǎn)?

      解析:

      (1)小球進(jìn)入第一象限正交的電場和磁場后,在垂直磁場平面內(nèi)做圓周運動,必須滿足重力與電場力平衡:qE=mg,得q=■說明小球帶正電;

      (2)小球在洛侖茲力作用下做勻速圓周運動,設(shè)勻速圓周運動的速度為V,軌道半徑為R,則有qVB=■ ,小球恰好能通過半圓軌道的最高點并沿軌道運動,有mg=m■聯(lián)立得r=■,Po的最小距離:y=2r=■

      (3)小球由O運動到N的過程中機(jī)械能守恒Mg2R+■mV2=■mVN2 , VN=■=■

      根據(jù)運動的獨立性可知,小球從N點進(jìn)入電場區(qū)域后,在X軸方向以速度VN做勻速直線運動,沿電場方向做初速度為零的勻加速直線運動:X=VNt , Z=■at2, a=■=g,則t時刻小球距O點,S=■2=2■R

      例2:如圖所示,豎直平面內(nèi)的直角坐標(biāo)系中,X軸上方有一個圓形有界勻強(qiáng)磁場(圖中未畫出)X軸下方分布有斜向左上與Y軸夾角θ=45o的勻強(qiáng)電場,在X軸上放置有一擋板,長0.16m,板的中心與O點重合,今有一帶正電粒子從Y軸上某點P以初速度V0=40m/s與Y軸負(fù)向成45o角射入第一象限,經(jīng)過圓形有界磁場時恰好偏轉(zhuǎn)90o,并從A點進(jìn)入下方電場。已知A點坐標(biāo)(0.4m,0)勻強(qiáng)磁場垂直紙面向外,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小B=■T,粒子的比荷■=■×103C/㎏,不計粒子的重力。問:

      (1)帶電粒子在圓形磁場中運

      動時,軌跡半徑多大?

      (2)圓形磁場區(qū)域的最小面積

      為多少?

      (3)為使粒子出電場時不打在

      擋板上,電場強(qiáng)度應(yīng)滿足什么要求?

      解:分析 本題考查帶電粒子在電場

      和磁場中的運動,在X軸上方有垂

      直紙面向外勻強(qiáng)磁場,粒子在磁場中做勻速圓周運動,在電場中做類平拋運動

      ①設(shè)帶電粒子在磁場中軌跡半徑為r

      由qBV0=■得r=■代入數(shù)據(jù) r=■=0.2m

      ②由幾何關(guān)系得圖形磁場的最小半徑R=■r,則圓形磁場區(qū)域的最小面積S=πr2=0.02πm2

      ③粒子進(jìn)入電場后做類平拋運動,出電場時位移為L

      LCOSθ=V0t ,L(SINθ)=■at2 ,qE=ma ,代入解得E=2■mv02/qL;若出電場不打在擋板上則L<0.32m或L>0.48m,代入解得E>10N/c或E<6.67N/C。

      以上是本人在教學(xué)過程中的一點心得體會,歡迎同仁給予批評指正,共同探討。

      參考文獻(xiàn):

      [1]王吉穎 《復(fù)合場中帶電粒子的運動軌跡探討》中學(xué)物理,2008年02期

      [2]張景科 《帶電粒子在復(fù)合場中的運動分析》 數(shù)理化學(xué)習(xí), 2011年21期

      [3]劉偉《物理高考壓軸初探》數(shù)理化學(xué)習(xí), 2001年2期

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