第三章5磁场对运动电荷的作用力.docx
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1、第三章5磁场对运动电荷的作用力电视显像管中的电子只是细细的一束,为什么能使整个屏幕发光?从宇宙深处射来的带电粒子为什么只在地球的两极引起极光?解开这些问题的钥匙,就是磁场对运动电荷作用的规律。演示观察阴极射线在磁场中的偏转图3.5-1的玻璃管己经抽成真空。当左右两个电极按图示的极性连接到高压电源时,阴极会发射电子。电子在电场的加速下飞向阳极。挡板上有一个扁平的狭缝,电子飞过挡板后形成一个扁平的电子束。长条形的荧光板在阳极端稍稍倾向轴线,电子束掠射到荧光板上,显示出电子束的径迹。图3.5-1用阴极射线管研究磁场对运动电荷的作用没有磁场时电子束是一条直线。用一个蹄形磁铁在电子束的路径上加磁场,尝试
2、不同方向的磁场对电子束径迹的不同影响,从而判断运动的电子在各种方向的磁场中的受力方向。我们曾经用左手定则判定安培力的方向。能不能用类似的方法判定运动电子(电子束)的受力方向?如果运动电荷不是电子,而是带正电的粒子呢?洛伦兹力的方向和大小运动电荷在磁场中所受的力称为洛伦兹力(1orei1tZforce)。通电导线在磁场中所受的安培力,实际是洛伦兹力的宏观表现。由此我们可以推断,运动的带电粒子在磁场中所受洛伦兹力的方向,与运动方向和磁感应强度的方向都垂直,它的指向可以依照左手定别判定: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,并使四指指向正电荷运动的方向,
3、这时拇指所指的方向就是运动的正电荷在磁场中所受洛伦兹力的方向。负电荷受力的方向与正电荷受力的方向相反。洛伦兹(HendrikAntoon1orentz1853-1928),荷兰物理学家。他在物理学上最重要的贡献是他的电子论。1895年他提出了著名的洛伦兹力公式。实验事实证明以上推断是正确的。图3.5-2洛伦兹力与粒子运动方向、磁感应强度方向的关系思考与讨论导线中带电粒子的定向运动形成了电流。电荷定向运动时所受洛伦兹力的合力,表现为导线所受的安培力。按照这个思路,请你尝试由安培力的表达式导出洛伦兹力的表达式。这里只讨论比较简单的情况:导线的方向与磁场的方向垂直,安培力的大小可以表示为F=I1这种
4、情况下导线中电荷定向运动的方向也与磁场的方向垂直。建议你沿以下逻辑线索前进。Hvt1图3.53运动电荷所受洛伦兹力的合力在宏观上表现为安培力1 .设导线中每个带电粒子定向运动的速度都是V,单位体积的粒子数为。算出图3.5-3的一段导线中的粒子数,这就是在时间f内通过截面a的粒子数。如果粒子的电荷量记为q,由此可以算出q与电流/的关系。2 .写出这段长为W的导线所受的安培力尸安。3 .求出每个粒子所受的力,它等于洛伦兹力尸洛。这时,许多中间量,如、y、S、/等都应不再出现。推导时仍然可以认为做定向运动的电荷是正电荷,所得结果具有普遍性。电荷量为4的粒子以速度y运动时,如果速度方向与磁感应强度方向
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