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磁場(chǎng)基本性質(zhì)的應(yīng)用 [例11]從太陽(yáng)或其他星體上放射出的宇宙射線中含有高能帶電粒子.若到達(dá)地球.對(duì)地球上的生命將帶來(lái)危害.對(duì)于地磁場(chǎng)對(duì)宇宙射線有無(wú)阻擋作用的下列說(shuō)法中.正確的是(B) A.地磁場(chǎng)對(duì)直射地球的宇宙射線的阻擋作用在南北兩極最強(qiáng).赤道附近最弱 B.地磁場(chǎng)對(duì)直射地球的宇宙射線的阻擋作用在赤道附近最強(qiáng).南北兩極最弱 C.地磁場(chǎng)對(duì)宇宙射線的阻擋作用各處相同 D.地磁場(chǎng)對(duì)宇宙射線無(wú)阻擋作用 解析:因在赤道附近帶電粒子運(yùn)動(dòng)方向與地磁場(chǎng)近似垂直.而在兩極趨于平行. [例12]超導(dǎo)是當(dāng)今高科技的熱點(diǎn)之一.當(dāng)一塊磁體靠近超導(dǎo)體時(shí).超導(dǎo)體中會(huì)產(chǎn)生強(qiáng)大的電流.對(duì)磁體有排斥作用.這種排斥力可使磁體懸浮在空中.磁懸浮列車就采用了這項(xiàng)技術(shù).磁體懸浮的原理是(D) ①超導(dǎo)體電流的磁場(chǎng)方向與磁體的磁場(chǎng)方向相同. ②超導(dǎo)體電流的磁場(chǎng)方向與磁體的磁場(chǎng)方向相反. ③超導(dǎo)體使磁體處于失重狀態(tài). ④超導(dǎo)體對(duì)磁體的磁力與磁體的重力相平衡. A.①③ B.①④ C.②③ D.②④ 解析:超導(dǎo)體中產(chǎn)生的是感應(yīng)電流.根據(jù)楞次定律的“增反減同 原理.這個(gè)電流的磁場(chǎng)方向與原磁場(chǎng)方向相反.對(duì)磁體產(chǎn)生排斥作用力.這個(gè)力與磁體的重力達(dá)平衡. [例13].如圖所示.用彎曲的導(dǎo)線環(huán)把一銅片和鋅片相連裝在一絕緣的浮標(biāo)上.然后把浮標(biāo)浸在盛有稀硫酸的容器中.設(shè)開始設(shè)置時(shí).環(huán)平面處于東西方向上.放手后.環(huán)平面將最終靜止在 方向上. 解析:在地表附近地磁場(chǎng)的方向是大致由南向北的.此題中由化學(xué)原理可推知在環(huán)中有環(huán)形電流由等效法可假定其為一個(gè)垂直于紙面的條形磁體.而條形磁體所受地磁場(chǎng)的力的方向是南北方向的. [例14]普通磁帶錄音機(jī)是用一個(gè)磁頭來(lái)錄音和放音的.磁頭結(jié)構(gòu)如圖所示.在一個(gè)環(huán)形鐵芯上繞一個(gè)線圈.鐵芯有個(gè)縫隙.工作時(shí)磁帶就貼著這個(gè)縫隙移動(dòng).錄音時(shí)磁頭線圈跟微音器相連.放音時(shí).磁頭線圈改為跟揚(yáng)聲器相連.磁帶上涂有一層磁粉.磁粉能被磁化且留下剩磁.微音器的作用是把聲音的變化轉(zhuǎn)化為電流的變化,揚(yáng)聲器的作用是把電流的變化轉(zhuǎn)化為聲音的變化.根據(jù)學(xué)過(guò)的知識(shí).把普通錄音機(jī)錄.放音的基本原理簡(jiǎn)明扼要地寫下來(lái). 解析:(1)錄音原理:當(dāng)由微音器把聲音信號(hào)轉(zhuǎn)化為電流信號(hào)后.電流信號(hào)流經(jīng)線圈.在鐵芯中產(chǎn)生隨聲音變化的磁場(chǎng).磁帶經(jīng)過(guò)磁頭時(shí)磁粉被不同程度地磁化.并留下剩磁.且剩磁的變化與聲音的變化一致.這樣.聲音的變化就被記錄成磁粉不同程度的變化. 即錄音是利用電流的磁效應(yīng). (2)放音原理:各部分被不同程度磁化的磁帶經(jīng)過(guò)鐵芯時(shí).鐵芯中形成變化的磁場(chǎng).在線圈中激發(fā)出變化的感應(yīng)電流.感應(yīng)電流經(jīng)過(guò)揚(yáng)聲器時(shí).電流的變化被轉(zhuǎn)化為聲音的變化.這樣.磁信號(hào)又被轉(zhuǎn)化為聲音信號(hào)而播放出來(lái). 即放音過(guò)程是利用電磁感應(yīng)原理. [例15]磁場(chǎng)具有能量.磁場(chǎng)中單位體積所具有的能量叫做能量密度.其值為B2/2μ,式中B是感應(yīng)強(qiáng)度,μ是磁導(dǎo)率.在空氣中μ為一已知常數(shù).為了近似測(cè)得條形磁鐵磁極端面附近的磁感應(yīng)強(qiáng)度B.一學(xué)生用一根端面面積為A的條形磁鐵吸住一相同面積的鐵片P.再用力將鐵片與磁鐵拉開一段微小距離△L.并測(cè)出拉力F.如圖所示.因?yàn)镕所做的功等于間隙中磁場(chǎng)的能量.所以由此可得磁感應(yīng)強(qiáng)度B與F.A之間的關(guān)系為B= 解析:在用力將鐵片與磁鐵拉開一段微小距離△L的過(guò)程中.拉力F可認(rèn)為不變.因此F所做的功為:W=F△L. 以ω表示間隙中磁場(chǎng)的能量密度.則間隙中磁場(chǎng)的能量E=ωV=ωA△L 又題給條件ω=B2/2μ.故E=A△LB2/2μ. 因?yàn)镕所做的功等于間隙中磁場(chǎng)的能量.即W=E.故有F△L= A△LB2/2μ 解得 試題展示 散 磁場(chǎng)對(duì)電流的作用 基礎(chǔ)知識(shí) 一.安培力 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

第十部分 磁場(chǎng)

第一講 基本知識(shí)介紹

《磁場(chǎng)》部分在奧賽考剛中的考點(diǎn)很少,和高考要求的區(qū)別不是很大,只是在兩處有深化:a、電流的磁場(chǎng)引進(jìn)定量計(jì)算;b、對(duì)帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)進(jìn)行了更深入的分析。

一、磁場(chǎng)與安培力

1、磁場(chǎng)

a、永磁體、電流磁場(chǎng)→磁現(xiàn)象的電本質(zhì)

b、磁感強(qiáng)度、磁通量

c、穩(wěn)恒電流的磁場(chǎng)

*畢奧-薩伐爾定律(Biot-Savart law):對(duì)于電流強(qiáng)度為I 、長(zhǎng)度為dI的導(dǎo)體元段,在距離為r的點(diǎn)激發(fā)的“元磁感應(yīng)強(qiáng)度”為dB 。矢量式d= k,(d表示導(dǎo)體元段的方向沿電流的方向、為導(dǎo)體元段到考查點(diǎn)的方向矢量);或用大小關(guān)系式dB = k結(jié)合安培定則尋求方向亦可。其中 k = 1.0×10?7N/A2 。應(yīng)用畢薩定律再結(jié)合矢量疊加原理,可以求解任何形狀導(dǎo)線在任何位置激發(fā)的磁感強(qiáng)度。

畢薩定律應(yīng)用在“無(wú)限長(zhǎng)”直導(dǎo)線的結(jié)論:B = 2k ;

*畢薩定律應(yīng)用在環(huán)形電流垂直中心軸線上的結(jié)論:B = 2πkI ;

*畢薩定律應(yīng)用在“無(wú)限長(zhǎng)”螺線管內(nèi)部的結(jié)論:B = 2πknI 。其中n為單位長(zhǎng)度螺線管的匝數(shù)。

2、安培力

a、對(duì)直導(dǎo)體,矢量式為 = I;或表達(dá)為大小關(guān)系式 F = BILsinθ再結(jié)合“左手定則”解決方向問(wèn)題(θ為B與L的夾角)。

b、彎曲導(dǎo)體的安培力

⑴整體合力

折線導(dǎo)體所受安培力的合力等于連接始末端連線導(dǎo)體(電流不變)的的安培力。

證明:參照?qǐng)D9-1,令MN段導(dǎo)體的安培力F1與NO段導(dǎo)體的安培力F2的合力為F,則F的大小為

F = 

  = BI

  = BI

關(guān)于F的方向,由于ΔFF2P∽ΔMNO,可以證明圖9-1中的兩個(gè)灰色三角形相似,這也就證明了F是垂直MO的,再由于ΔPMO是等腰三角形(這個(gè)證明很容易),故F在MO上的垂足就是MO的中點(diǎn)了。

證畢。

由于連續(xù)彎曲的導(dǎo)體可以看成是無(wú)窮多元段直線導(dǎo)體的折合,所以,關(guān)于折線導(dǎo)體整體合力的結(jié)論也適用于彎曲導(dǎo)體。(說(shuō)明:這個(gè)結(jié)論只適用于勻強(qiáng)磁場(chǎng)。)

⑵導(dǎo)體的內(nèi)張力

彎曲導(dǎo)體在平衡或加速的情形下,均會(huì)出現(xiàn)內(nèi)張力,具體分析時(shí),可將導(dǎo)體在被考查點(diǎn)切斷,再將被切斷的某一部分隔離,列平衡方程或動(dòng)力學(xué)方程求解。

c、勻強(qiáng)磁場(chǎng)對(duì)線圈的轉(zhuǎn)矩

如圖9-2所示,當(dāng)一個(gè)矩形線圈(線圈面積為S、通以恒定電流I)放入勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,且磁場(chǎng)B的方向平行線圈平面時(shí),線圈受安培力將轉(zhuǎn)動(dòng)(并自動(dòng)選擇垂直B的中心軸OO′,因?yàn)橘|(zhì)心無(wú)加速度),此瞬時(shí)的力矩為

M = BIS

幾種情形的討論——

⑴增加匝數(shù)至N ,則 M = NBIS ;

⑵轉(zhuǎn)軸平移,結(jié)論不變(證明從略);

⑶線圈形狀改變,結(jié)論不變(證明從略);

*⑷磁場(chǎng)平行線圈平面相對(duì)原磁場(chǎng)方向旋轉(zhuǎn)α角,則M = BIScosα ,如圖9-3;

證明:當(dāng)α = 90°時(shí),顯然M = 0 ,而磁場(chǎng)是可以分解的,只有垂直轉(zhuǎn)軸的的分量Bcosα才能產(chǎn)生力矩…

⑸磁場(chǎng)B垂直O(jiān)O′軸相對(duì)線圈平面旋轉(zhuǎn)β角,則M = BIScosβ ,如圖9-4。

證明:當(dāng)β = 90°時(shí),顯然M = 0 ,而磁場(chǎng)是可以分解的,只有平行線圈平面的的分量Bcosβ才能產(chǎn)生力矩…

說(shuō)明:在默認(rèn)的情況下,討論線圈的轉(zhuǎn)矩時(shí),認(rèn)為線圈的轉(zhuǎn)軸垂直磁場(chǎng)。如果沒(méi)有人為設(shè)定,而是讓安培力自行選定轉(zhuǎn)軸,這時(shí)的力矩稱為力偶矩。

二、洛侖茲力

1、概念與規(guī)律

a、 = q,或展開為f = qvBsinθ再結(jié)合左、右手定則確定方向(其中θ為的夾角)。安培力是大量帶電粒子所受洛侖茲力的宏觀體現(xiàn)。

b、能量性質(zhì)

由于總垂直確定的平面,故總垂直 ,只能起到改變速度方向的作用。結(jié)論:洛侖茲力可對(duì)帶電粒子形成沖量,卻不可能做功;颍郝鍋銎澚墒箮щ娏W拥膭(dòng)量發(fā)生改變卻不能使其動(dòng)能發(fā)生改變。

問(wèn)題:安培力可以做功,為什么洛侖茲力不能做功?

解說(shuō):應(yīng)該注意“安培力是大量帶電粒子所受洛侖茲力的宏觀體現(xiàn)”這句話的確切含義——“宏觀體現(xiàn)”和“完全相等”是有區(qū)別的。我們可以分兩種情形看這個(gè)問(wèn)題:(1)導(dǎo)體靜止時(shí),所有粒子的洛侖茲力的合力等于安培力(這個(gè)證明從略);(2)導(dǎo)體運(yùn)動(dòng)時(shí),粒子參與的是沿導(dǎo)體棒的運(yùn)動(dòng)v1和導(dǎo)體運(yùn)動(dòng)v2的合運(yùn)動(dòng),其合速度為v ,這時(shí)的洛侖茲力f垂直v而安培力垂直導(dǎo)體棒,它們是不可能相等的,只能說(shuō)安培力是洛侖茲力的分力f1 = qv1B的合力(見(jiàn)圖9-5)。

很顯然,f1的合力(安培力)做正功,而f不做功(或者說(shuō)f1的正功和f2的負(fù)功的代數(shù)和為零)。(事實(shí)上,由于電子定向移動(dòng)速率v1在10?5m/s數(shù)量級(jí),而v2一般都在10?2m/s數(shù)量級(jí)以上,致使f1只是f的一個(gè)極小分量。)

☆如果從能量的角度看這個(gè)問(wèn)題,當(dāng)導(dǎo)體棒放在光滑的導(dǎo)軌上時(shí)(參看圖9-6),導(dǎo)體棒必獲得動(dòng)能,這個(gè)動(dòng)能是怎么轉(zhuǎn)化來(lái)的呢?

若先將導(dǎo)體棒卡住,回路中形成穩(wěn)恒的電流,電流的功轉(zhuǎn)化為回路的焦耳熱。而將導(dǎo)體棒釋放后,導(dǎo)體棒受安培力加速,將形成感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)(反電動(dòng)勢(shì))。動(dòng)力學(xué)分析可知,導(dǎo)體棒的最后穩(wěn)定狀態(tài)是勻速運(yùn)動(dòng)(感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)等于電源電動(dòng)勢(shì),回路電流為零)。由于達(dá)到穩(wěn)定速度前的回路電流是逐漸減小的,故在相同時(shí)間內(nèi)發(fā)的焦耳熱將比導(dǎo)體棒被卡住時(shí)少。所以,導(dǎo)體棒動(dòng)能的增加是以回路焦耳熱的減少為代價(jià)的。

2、僅受洛侖茲力的帶電粒子運(yùn)動(dòng)

a、時(shí),勻速圓周運(yùn)動(dòng),半徑r =  ,周期T = 

b、成一般夾角θ時(shí),做等螺距螺旋運(yùn)動(dòng),半徑r =  ,螺距d = 

這個(gè)結(jié)論的證明一般是將分解…(過(guò)程從略)。

☆但也有一個(gè)問(wèn)題,如果將分解(成垂直速度分量B2和平行速度分量B1 ,如圖9-7所示),粒子的運(yùn)動(dòng)情形似乎就不一樣了——在垂直B2的平面內(nèi)做圓周運(yùn)動(dòng)?

其實(shí),在圖9-7中,B1平行v只是一種暫時(shí)的現(xiàn)象,一旦受B2的洛侖茲力作用,v改變方向后就不再平行B1了。當(dāng)B1施加了洛侖茲力后,粒子的“圓周運(yùn)動(dòng)”就無(wú)法達(dá)成了。(而在分解v的處理中,這種局面是不會(huì)出現(xiàn)的。)

3、磁聚焦

a、結(jié)構(gòu):見(jiàn)圖9-8,K和G分別為陰極和控制極,A為陽(yáng)極加共軸限制膜片,螺線管提供勻強(qiáng)磁場(chǎng)。

b、原理:由于控制極和共軸膜片的存在,電子進(jìn)磁場(chǎng)的發(fā)散角極小,即速度和磁場(chǎng)的夾角θ極小,各粒子做螺旋運(yùn)動(dòng)時(shí)可以認(rèn)為螺距彼此相等(半徑可以不等),故所有粒子會(huì)“聚焦”在熒光屏上的P點(diǎn)。

4、回旋加速器

a、結(jié)構(gòu)&原理(注意加速時(shí)間應(yīng)忽略)

b、磁場(chǎng)與交變電場(chǎng)頻率的關(guān)系

因回旋周期T和交變電場(chǎng)周期T′必相等,故 =

c、最大速度 vmax = = 2πRf

5、質(zhì)譜儀

速度選擇器&粒子圓周運(yùn)動(dòng),和高考要求相同。

第二講 典型例題解析

一、磁場(chǎng)與安培力的計(jì)算

【例題1】?jī)筛鶡o(wú)限長(zhǎng)的平行直導(dǎo)線a、b相距40cm,通過(guò)電流的大小都是3.0A,方向相反。試求位于兩根導(dǎo)線之間且在兩導(dǎo)線所在平面內(nèi)的、與a導(dǎo)線相距10cm的P點(diǎn)的磁感強(qiáng)度。

【解說(shuō)】這是一個(gè)關(guān)于畢薩定律的簡(jiǎn)單應(yīng)用。解題過(guò)程從略。

【答案】大小為8.0×10?6T ,方向在圖9-9中垂直紙面向外。

【例題2】半徑為R ,通有電流I的圓形線圈,放在磁感強(qiáng)度大小為B 、方向垂直線圈平面的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,求由于安培力而引起的線圈內(nèi)張力。

【解說(shuō)】本題有兩種解法。

方法一:隔離一小段弧,對(duì)應(yīng)圓心角θ ,則弧長(zhǎng)L = θR 。因?yàn)棣?u> →

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霍爾效應(yīng)是電磁基本現(xiàn)象之一,在現(xiàn)代汽車上廣泛應(yīng)用霍爾器件:ABS系統(tǒng) 中的速度傳感器、汽車速度表等.如圖1,在一矩形半導(dǎo)體薄片的P、Q間通入電流I,同時(shí)外加與薄片垂直的磁場(chǎng)B,在M、N間出現(xiàn)電壓UH,這個(gè)現(xiàn)象稱為霍爾效應(yīng),UH稱為霍爾電壓,且滿足UH=k
IB
d
,式中k為霍爾系數(shù),由半導(dǎo)體材料的性質(zhì)決定,d為薄片的厚度.利用霍爾效應(yīng)可以測(cè)出磁場(chǎng)中某處的磁感應(yīng)強(qiáng)度B.
精英家教網(wǎng)
(1)為了便于改變電流方向作研究,設(shè)計(jì)如圖2的測(cè)量電路,S1、S2均為單刀雙擲開關(guān),虛線框內(nèi)為半導(dǎo)體薄片(未畫出).為使電流從P端流入,Q端流出,應(yīng)將S1擲向
 
(填“a”或“b”),S2擲向
 
(填“c”或“d”).
(2)已知某半導(dǎo)體薄片厚度d=0.40mm,霍爾系數(shù)為1.5×10-3V?m?A-1?T-1,保持待測(cè)磁場(chǎng)磁感應(yīng)強(qiáng)度B不變,改變電流I的大小,測(cè)量相應(yīng)的UH值,記錄數(shù)據(jù)如表.
I(×10-3A) 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0
UH(×10-3V) 1.1 1.9 3.4 4.5 6.2 6.8
根據(jù)表中數(shù)據(jù)在給定區(qū)域內(nèi)圖3中畫出UH-I圖線,利用圖線求出待測(cè)磁場(chǎng)B為
 
T.
(3)利用上述方法,可以粗略測(cè)出磁場(chǎng)的分布.為了更精細(xì)測(cè)出磁場(chǎng)的分布,可采取的措施有
 

(A)選用厚度較薄的半導(dǎo)體薄片
(B)選用厚度較厚的半導(dǎo)體薄
(C)選用霍爾系數(shù)k大的半導(dǎo)體薄片
(D)增大電流強(qiáng)度I.

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