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3.5磁场对运动电荷的作用力,复习,方向:,安培力:,磁场对通电导线的作用力,大小:,左手定则,为B和I之间的夹角,为什么磁场对通电导线有作用力?,【思考】既然磁场对电流有力的作用,而电流是由电荷的定向移动形成的.那么磁场是否对运动电荷也有作用力呢?,电子射线管的原理:从阴极发射出来电子,在阴阳两极间的高压作用下,使电子加速,形成电子束,轰击到长条形的荧光屏上激发出荧光,可以显示电子束的运动轨迹。,实验现象:在没有外磁场时,电子束沿直线运动,将蹄形磁铁靠近阴极射线管,发现电子束运动轨迹发生了弯曲。,结论:磁场对运动电荷有作用力.,荷兰物理学家,他是电子论的创始人、相对论中洛伦兹变换的建立者,并因在原子物理中的重要贡献(塞曼效应)获得第二届(1902年)诺贝尔物理学奖。被爱因斯坦称为“我们时代最伟大,最高尚的人”。,荷兰物理学家洛伦兹(Lorentz,18531928),运动电荷在磁场中受到的作用力磁场对运动电荷的作用力,磁场对电流有安培力的作用,而电流是由电荷定向运动形成的,且磁场对运动电荷有洛伦兹力的作用.所以安培力是洛伦兹力的宏观表现.,一、洛伦兹力的定义,为什么磁场对通电导线有作用力?,安培力,洛仑兹力,磁场对电流的作用,磁场对运动电荷的作用,因,果,微观原因,宏观表现,1.判定安培力方向。2.电流方向和电荷运动方向的关系。3.安培力方向和洛伦兹力方向的关系。4.电荷运动方向、磁场方向、洛伦兹力方向的关系。,想一想,二、洛伦兹力的方向,左手定则:伸开左手,使拇指与其余四指垂直且处于同一平面内;让磁感线从掌心进入,使四指指向正电荷运动的方向,拇指所指的方向就是正电荷所受洛伦兹力的方向,如果是负电荷,我们应如何判定洛伦兹力的方向?,四指的方向,电流的方向,正电荷的运动方向负电荷运动的反方向,二、洛伦兹力的方向,B,F垂直于纸面向外,F垂直于纸面向外,甲,乙,丙,丁,训练巩固:试判断下图中的带电粒子刚进入磁场时所受洛伦兹力的方向,B,B,B,1、以相同速度进入同一磁场的正、负电荷受到的洛伦兹力方向相反,2、洛伦兹力的方向垂直于v和B组成的平面,B,F洛,v,心得体会,洛伦兹力大小可能会与哪些因素有关?,当电荷运动方向跟磁场方向垂直时洛伦兹力的大小跟三个因素相关:,1.磁感应强度B,2.电荷量q,3.电荷运动快慢v,三、洛伦兹力的大小,设有一段长为L,横截面积为S的直导线,单位体积内的自由电荷数为n,每个自由电荷的电荷量为q,自由电荷定向移动的速率为v.这段通电导线垂直磁场方向放入磁感应强度为B的匀强磁场中,求,三、洛伦兹力的大小,(1)通电导线中的电流(2)通电导线所受的安培力(3)这段导线内的自由电荷数(4)每个电荷所受的洛伦兹力,单位:F(N),q(C),v(m/s),B(T),电荷量为q的粒子以速度v运动时,如果速度方向与磁感应强度方向垂直,那么粒子所受的洛伦兹力为,(v垂直B),三、洛伦兹力的大小,问题:若带电粒子不垂直射入磁场,粒子受到的洛伦兹力又如何呢?,B,v,F,V2,V1,当运动电荷的速度v方向与磁感应强度B方向的夹角为,电荷所受的洛伦兹力大小为,单位:F(N),q(C),v(m/s),B(T),三、洛伦兹力的大小,根据洛伦兹力的方向与带电粒子运动方向的关系(FVFB),请你推测:1、洛伦兹力对带电粒子运动的速度有什么影响?2、带电粒子在磁场中运动时,洛伦兹力对带电粒子是否做功?,思考与讨论:,洛伦兹力只改变速度的方向,不改变速度的大小.,洛伦兹力对电荷不做功.,四、洛伦兹力的特点:,2、洛伦兹力只改变速度的方向,不改变速度的大小.,3、洛伦兹力对电荷总是不做功.,1、洛伦兹力的方向总是既垂直于速度,又垂直于磁场,即垂直于V和B所组成的平面.,总是:FVFBFSVB,例、当一带正电q的粒子以速度V沿螺线管中轴线进入该通电螺线管中,若不计重力,则A、带电粒子速度大小改变B、带电粒子速度方向改变C、带电粒子速度大小不变D、带电粒子速度方向不变,例:在长直导线AB附近,有一带电小球由绝缘丝线悬挂在M点,如图所示。当导线中有恒定电流通过时,下列说法正确的:A)小球受到磁场力的作用,磁场力的方向与导线AB垂直且向外;B)小球受到磁场力的作用,磁场力的方向与导线AB垂直且向内;C)小球受到磁场力的作用,磁场力的方向与导线AB垂直且向左;D)小球不受磁场力作用。,来自宇宙的质子流,以与地球表面垂直的方向射向赤道上空的某一点,则这些质子在进入地球周围的空间时,将()A竖直向下沿直线射向地面B相对于预定地面向东偏转C相对于预定点稍向西偏转D相对于预定点稍向北偏转,B,课堂练习,瑞典斯特哥尔摩的极光,美国阿拉斯加州的极光,北极极光,德国下萨可森州极光,冰岛的极光,人类首次拍到南北极光“同放光彩”奇景,在太阳创造的诸如光和热等形式的能量中,有一种能量被称为“太阳风”。这是一束可以覆盖地球的强大的带电亚原子颗粒流,该太阳风在地球上空环绕地球流动,以大约每秒400公里的速度撞击地球磁场,磁场使该颗粒流偏向地磁极下落,它们与氧和氮的原子碰撞,击走电子,使之成为激发态的离子,这些离子发射不同波长的辐射,产生出红、绿或蓝等色的极光特征色彩,形成极光。在南极地区形成的叫南极光。在北极地区同样可看到这一现象
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