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文档简介

1.速度选择器,在电、磁场中,若不计重力,则:,在如图所示的平行板器件中,电场强度E和磁感应强度B相互垂直,具有不同水平速度的带电粒子射入后发生偏转的情况不同。 这种装置能把具有某一特定速度的粒子选择出来,匀速(或者说沿直线)通过,所以叫速度选择器。,思考 :其他条件不变,把粒子改为负电荷,能通过吗?,电场、磁场方向不变,粒子从右向左运动,能直线通过吗?,Eq=Bqv即v=E/B,速度选择器: 1.速度选择器只选择速度,与电荷的正负无关; 2. 带电粒子必须以唯一确定的速度(包括大小、方向)才能匀速(或者说沿直线)通过速度选择器。 否则偏转。 3.注意电场和磁场的方向搭配。, , ,v,将向洛伦兹力方向偏转,电场力将做负功,动能将减小,洛伦兹力也将减小,轨迹是一条复杂曲线。,若速度小于这一速度?,电场力将大于洛伦兹力,带电粒子向电场力方向偏转, 电场力做正功,动能将增大,洛伦兹力也将增大;,若大于这一速度?,速度选择器,当Ff时,EqBqv即:vE/B时,粒子作曲线运动。,当F=f时,Eq=Bqv即:v=E/B时,粒子作匀速直线运动。,当FE/B时,粒子作曲线运动。,练习: 在两平行金属板间有正交的匀强电场和匀强磁场,一个带电粒子垂直于电场和磁场方向射入场中,射出时粒子的动能减少了,为了使粒子射出时动能增加,在不计重力的情况下,可采取的办法是: A.增大粒子射入时的速度 B.减小磁场的磁感应强度 C.增大电场的电场强度 D.改变粒子的带电性质,BC,2如图所示是粒子速度选择器的原理图,如果粒子所具有的速率v=E/B,那么: ( ) A带正电粒子必须沿ab方向从左侧进入场区,才能沿直线通过 B. 带负电粒子必须沿ba方向从右侧进入场区,才能沿直线通过 C不论粒子电性如何,沿ab方向从左侧进入场区,都能沿直线通过 D. 不论粒子电性如何,沿ba方向从右侧进入场区,都能沿直线通过,c,3:正交的匀强磁场和匀强电场的磁感应强度和电场强度分别为B和E,一带电的粒子,以速度v1垂直射入,而以速度v2射出,则( ) A.v1=E/B v2v1 B.v1E/B, v2v1 C.v1E/B v2v1 D.v1E/B .v2v1,BC,2.磁流体发电机,磁流体发电是一项新兴技术,它可以把物体的内能直接转化为电能,右图是它的示意图,平行金属板A、B之间有一个很强的磁场,将一束等粒子体(即高温下电离的气体,含有大量正、负带电粒子)喷入磁场,AB两板间便产生电压。如果把AB和用电器连接,AB就是一个直流电源的两个电极。,原理,B,正电荷,Eq=Bqv,磁流体发电机,Eq=Bqv,电动势:E=Ed=Bvd,电流:I=E/(R+r),1、图中AB板哪一个是电源的正极?,2、此发电机的电动势?(两板距离为d,磁感应强度为B,等离子速度为v,电量为q),B板,练习:如图所示是等离子体发电机的示意图,平行金属板间的匀强磁场的磁感应强度B=0.5T,两板间距离为20,要使AB端的输出电压为220V,则等离子垂直射入磁场的速度为多少?,代入数据得v=2200m/s,电流的方向如何?,由B到A,磁流体发电机,原理是:等离子气体喷入磁场,正、负离子在洛仑兹力作用下发生偏转而聚集到A、B板上,产生电势差.,设A、B平行金属板的面积为S,相距L,等离子体的电阻率为,喷入气体速度为v,板间磁场的磁感强度为B,板外电阻为R,当等离子气体匀速通过A、B板间时,A、B板上聚焦的电荷最多,板间电势差最大,即为电源电动势,此时通过R的电流是多大?,R,E, r,电源内电阻r=L/s,E 场q=BqV,E场=BV,电动势E= E场L=BLV,五、 霍耳(E.C.Hall)效应,在一个通有电流的导体板上,垂直于板面施加一磁场,则平行磁场的两面出现一个电势差,这一现象是1879年美国物理学家霍耳发现的,称为霍耳效应。该电势差称为霍耳电势差 。,霍耳,霍尔元件,图是电磁流量计的示意图,在非磁性材料做成的圆管道外加一匀强磁场区域,当管中的导电液体流过此磁场区域时,测出管壁上的ab两点间的电动势U,就可以知道管中液体的流量Q-单位时间内流过液体的体积(m3/s)。已知管的直径为D,磁感应强度为B,试推出Q与U的关系表达式。,流体为:导电液体,目的:测流量,3、电磁流量计,若管道为其他形状,如矩形呢?,例:如图9-31所示为一电磁流量计的示意图,截面为正方形的非磁性管,其边长为d,内有导电液体流动,在垂直液体流动方向加一指向纸里的匀强磁场,磁感强度为B。现测得液体a、b两点间的电势差为 U( a、b为流量计上下表面的两点),求管内导电液体的流量Q。,(09年宁夏卷)医生做某些特殊手术时,利用电磁血流计来监测通过动脉的血流速度。电磁血流计由一对电极a和b以及磁极N和S构成,磁极间的磁场是均匀的。使用时,两电极a、b均与血管壁接触,两触点的连线、磁场方向和血流速度方向两两垂直,如图所示。由于血液中的正负离子随血流一起在磁场中运动,电极a、b之间会有微小电势差。在达到平衡时,血管内部的电场可看作是匀强电场,血液中的离子所受的电场力和磁场力的合力为零。在某次监测中,两触点的距离为3.0mm,血管壁的厚度可忽略,两触点间的电势差为16

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