内容正文:
第一章
一、有关安培力问题的分析与计算[科学思维]
安培力既可以使通电导体静止、运动或转动,又可以对通电导体做功,因此有关安培力问题分析与计算的基本思路和方法与力学问题一样,先取研究对象进行受力分析,判断通电导体的运动情况,然后根据题中条件由牛顿定律或动能定理等规律列式求解。具体求解应从以下几个方面着手分析:
1.安培力的大小
(1)当通电导体和磁场方向垂直时,F=IlB。
(2)当通电导体和磁场方向平行时,F=0。
(3)当通过导体和磁场方向的夹角为θ时,F=IlBsin θ。
2.安培力的方向
(1)安培力的方向由左手定则确定。
(2)F安⊥B,同时F安⊥I,即F安垂直于B和I决定的平面,但I和B不一定垂直。
3.安培力作用下导体的状态分析
通电导体在安培力的作用下可能处于平衡状态,也可能处于运动状态。对导体进行正确的受力分析,是解决该类问题的关键。分析的一般步骤是:
(1)明确研究对象,这里的研究对象一般是通电导体。
(2)正确进行受力分析并画出导体的受力分析图,必要时画出侧视图、俯视图等。
(3)根据受力分析确定通电导体所处的状态或运动过程。
(4)运用平衡条件或动力学知识列式求解。
[例1] 如图1-1所示,电源电动势E=2 V,内阻r=0.5 Ω,竖直导轨宽L=0.2 m,导轨电阻不计。另有一质量m=0.1 kg,电阻R=0.5 Ω的金属棒,它与导轨间的动摩擦因数μ=0.4,靠在导轨的外面。为使金属棒不滑动,施加一与纸面夹角为30°且与导体棒垂直指向纸里的匀强磁场(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10 m/s2)。求:
图1-1
(1)此磁场的方向;
(2)磁感应强度B的取值范围。
[解析] (1)要使金属棒静止,安培力应斜向上指向纸里,画出由a→b的侧视图,并对棒ab受力分析如图所示。经分析知磁场的方向斜向下指向纸里。
(2)如图甲所示,当ab棒有向下滑的趋势时,受静摩擦力向上为Ff,则:Fsin 30°+Ff-mg=0
F=B1IL
Ff=μFcos 30°
I=eq \f(E,R+r)
联立四式并代入数值得B1≈3.0 T。
当ab棒有向上滑的趋势时,受静摩擦力向下为Feq \o\al(′,f),如图乙所示,则:F′sin 30°-Feq \o\al(′,f)-mg=0
Feq \o\al(′,f)=μF′cos 30°
F′=B2IL
I=eq \f(E,R+r)
可解得B2≈16.3 T。
所以若保持金属棒静止不滑动,磁感应强度应满足:
3.0 T≤B≤16.3 T。
[答案] (1)斜向下指向纸里 (2)3.0 T≤B≤16.3 T
核心素养·思维升华
分析安培力问题的一般步骤
(1)明确研究对象,这里的研究对象一般是通电导体。
(2)正确进行受力分析并画出导体的受力分析图,必要时画出侧视图、俯视图等。
(3)根据受力分析确定通电导体所处的状态或运动过程。
(4)运用平衡条件或动力学知识列式求解。
●针对训练
1.澳大利亚国立大学制成了能把2.2 g的弹体(包括金属杆EF的质量)加速到10 km/s的电磁炮(常规炮弹的速度约为2 km/s)。如图1-2所示,若轨道宽为2 m,长为100 m,通过的电流为10 A,试求轨道间所加匀强磁场的磁感应强度。(轨道摩擦不计)
图1-2
解析 根据veq \o\al(2,t)-veq \o\al(2,0)=2ax得炮弹的加速度大小为
a=eq \f(v\o\al(2,t),2x)=eq \f((10×103)2,2×100) m/s2=5×105 m/s2。
根据牛顿第二定律F=ma得炮弹所受的安培力
F=ma=2.2×10-3×5×105 N=1.1×103 N。
根据安培力公式F=IlB,得
B=eq \f(F,Il)=eq \f(1.1×103,10×2) T=55 T。
答案 55 T
二、带电粒子在磁场中的多解问题[科学思维]
带电粒子在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,由于多种因素的影响,使问题形成多解。多解形成原因一般包含4个方面:
类型
分析
图例
带电粒子
电性不确定
受洛伦兹力作用的带电粒子,可能带正电荷,也可能带负电荷,在相同的初速度下,正、负粒子在磁场中运动轨迹不同,形成多解如图,带电粒子以速度v垂直进入匀强磁场,如带正电,其轨迹为a;如带负电,其轨迹为b
磁场方向
不确定
在只知道磁感应强度大小,而未具体指出磁感应强度方向,此时必须要考虑磁感应强度方向不确定而形成多解如图,带正电粒子以速度v垂直进入匀强磁场,若B垂直纸面向里,其轨迹为a,若B垂直纸面向外,其轨迹为b
临界状态
不唯一
带电粒子在洛伦兹力作用下飞越有界磁场时,由于粒子运动轨迹是圆弧状,因此,它可能穿过磁场飞出,也可能转过180°从入射界面这边反