《磁场》学案2

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  • 更新时间: 2015/11/28 11:10:42
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资源简介:
1 磁场    磁场对通电导线的作用.doc
2 磁场对运动电荷的作用.doc
3 带电粒子在磁场中的运动.doc
4 带电粒子在复合场中的运动.doc
第5课时  电磁场在现代科技中的应用.doc
  第八章磁场
  第1课时磁场磁场对通电导线的作用力
  编者:王勇葛建光
  【学习目标】
  1.掌握磁体周围磁场和通电导线周围磁场的特点,能利用安培定则判断;了解分子电流假说.
  2.知道磁感应强度的大小和方向判断,知道磁感线的特点以及地磁场的特点.
  3.能利用左手定则判断磁场对通电直导线的作用.
  4.能够分析计算通电直导线在复合场中的平衡和运动问题.
  【要点导学】
  1.磁场的本质是什么?磁场的方向如何规定?
  2.磁感应强度是如何定义的?方向怎么规定?
  3.为了更形象地描述磁场,人为设定了磁感线,磁感线的特点是什么?
  如何利用安培定则判断通电导线周围的磁场?
  4.磁通量的计算。磁通量是标量,却有正、负之分;磁通量与线圈的匝数无关。
  5.安培力的大小计算和方向判断
  【典型例题】
  类型一磁感应强度概念的理解和计算
  【例1】下列说法正确的是()
  第2课时磁场对运动电荷的作用

  1.掌握洛仑兹力大小的计算方向的判断;
  2.熟练解决带电粒子在匀强磁场中的匀速圆周运动问题.
  【要点导学】
  1.洛伦兹力大小如何计算,方向如何判断?做功有何特点?并与安培力比较。
  2.不计重力时,带电粒子垂直进入匀强磁场中做何运动?周期、半径与什么因素有关?解决带电粒子在匀强磁场中运动的解题步骤如何?
  【典型例题】
  【例1】处于匀强磁场中的一个带电粒子,仅在磁场力作用下做匀速圆周运动.将该粒子的运动等效为环形电流,那么此电流值()
  A.与粒子电荷量成正比B.与粒子速率成正比
  C.与粒子质量成正比D.与磁感应强度成正比
  第3课时带电粒子在磁场中的运动

  【典型例题】
  【例1】在如图所示宽度范围内,用场强为E的匀强电场可使初速度是v0的某种正粒子偏转θ角.在同样宽度范围内,若改用方向垂直于纸面向里的匀强磁场(图中未画出),使该粒子穿过该区域,并使偏转角也为θ(不计粒子的重力),问:
  (1)匀强磁场的磁感应强度是多大?
  (2)粒子穿过电场和磁场的时间之比是多大?
  (3)若上述电场和磁场同时存在,粒子能否沿直线运动?
  第4课时带电粒子在复合场中的运动

  【学习目标】
  1、熟练掌握带电粒子在匀强磁场中的运动规律,尤其是掌握做匀速圆周运动的规律特点;
  2、会对带电粒子在复合场中的多过程运动进行分析,并且会和一些典型的实际应用相结合。
  【要点导学】
  常见的带电粒子在复合场中的运动分为哪些类型?处理方法分别是什么?
  【典型例题】
  类型一带电粒子在相互分割的电场和磁场中的运动
  【例1】如图8-3-1,在宽度分别为l1和l2的两个毗邻的条形区域分别有匀强磁场和匀强电场,磁场方向垂直于纸面向里,电场方向与电、磁场分界线平行向右.一带正电荷的粒子以速率v从磁场区域上边界的P点斜射入磁场,然后以垂直于电、磁场分界线的方向进入电场,最后从电场边界上的Q点射出.已知PQ垂直于电场方向,粒子轨迹与电、磁场分界线的交点到PQ的距离为d。不计重力,求:(1)电场强度与磁感应强度大小之比;(2)若粒子在磁场中运动轨迹对应的圆心角为,则粒子在磁场与电场中运动时间之比。
  第5课时电磁场在现代科技中的应用
  【学习目标】
  1.理解质谱仪,回旋加速器的基本原理.
  2.掌握速度选择器,磁流体发电机,电磁流量计的基本原理.
  3.掌握电磁场在一些实际问题中的应用.
  【要点导学】
  1.简述速度选择器的原理,磁流体发电机的原理,电磁流量计的原理.
  2.理解质谱仪,回旋加速器的原理.
  【典型例题】
  一、速度选择器
  【例1】如图8-5-1所示,D1和D2是两个平行金属板,分别连接在电源的两极上,其间有一定的电场强度E,同时在此空间加有垂直于电场的磁场,磁感应强度为B,S1和S2为两个小孔,它们的连线与金属板平行,沿它们连线方向从S1射入带正电粒子(不计重力)只有做直线运动才能从S2飞出,因此从S2飞出的粒子必须具有特定的速度值. 则:这个速度值是多少呢?
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