第2节磁场对运动电荷的作用.docx

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1、磁场对运动电荷的作用导学案学习目标1、学会用左手定则判断洛伦兹力方向;2 、会利用公式 F=qvB计算洛伦兹力大小;3 、会利用洛伦兹力解决实际问题探究一运动电荷在磁场中是否受力演示实验:磁场对电子束的影响实验探究:请同学们认真观察实验,并记录实验现象,总结实验结论。实验现象:实验结论:磁场对运动电荷_.:探究二洛伦兹力的方向实验探究: 记录电子束的偏转方向电子的运动方向磁场方向电子束偏转方向洛伦兹力方向根据实验记录,小组讨论:1、洛伦兹力方向与磁场方向、与电子运动方向有什么关系?F洛VF洛B2、猜想如何判断洛伦兹力方向。洛伦兹力的方向可用 _判断。磁场方向 _;四指指向 _;大拇指指向 _.

2、实验验证:判断条形磁铁的N、S 极?1、电子运动方向:2、电子束偏转方向:3、洛伦兹力方向:4、磁场方向:一起来判断:例题 1:方向: _探究三洛伦兹力的大小1、小组讨论:安培力与洛伦兹力有什么关系?2、洛伦兹力的大小建立模型:设有一段长度为 L 的通电导线,横截面积为 S,导线每单位体积中含有的自由电荷数为 n,每个自由电荷的电量为 q,自由电荷定向移动的平均速率为v,将这段导线垂直于磁场方向放入磁感应强度为 B 的匀强磁场中 . 写出电流的微观表达式。 写出这段导线所受安培力。 写出这段导线总自由电荷数N。 每个自由电荷所受的洛伦兹力。洛伦兹力大小公式:F洛_条件: _思考:若 v 不与

3、B 垂直,如何计算洛伦兹力大小?类比安培力F洛_算一算:例题 2 各图中,匀强磁场的磁感应强度为 B,带电粒子的速率均为 v,电量大小均为 q,求各图中的洛伦兹力大小和方向。护欣赏视频,了解地磁场如何保护地球免受高能粒子的影响2、极光的成因极光是地球周围的一种大规模放电的过程。 来自太阳的带电粒子到达地球附近,地球磁场迫使其中一部分沿着磁场线( Field line)集中到南北两极。当他们进入极地的高层大气时,与大气中的原子和分子碰撞并激发,产生光芒,形成极光。经常出现的地方是在南北纬度67 度附近的两个环带状区域内,阿拉斯加的费尔班(Fairbanks)一年之中有超过 200 天的极光现象,

4、因此被称为 “北极光首都 ”。所以极光只能在地球的南北极被看见。地球磁层磁力线携带太阳风的能量进入地球内部,进而驱动了地磁场的形成。在这磁层磁力线闭合环路上除了有地球内部的导电体之外,另外还有大气层的电离层-这一弱导电体。当太阳风强烈时,磁力线能量遇到地球内部的磁感抗,有许多能量消耗不掉,于是就在电离层处形成了极光。在地球上,极光是磁极地区上空的彩色发光现象。一般呈带状、弧状、幕状或放射状。这些形状有时稳定有时作连续性变化。它们有着五颜六色的光辉,像飘舞的彩带,又像万里长虹。在大约离磁极 25° 30°的范围内会常出现极光,这个区域称为极光区或者称为极光椭圆带。这种解释一开始让人感觉蛮有点道理,但是仔细分析会发现,这是个根本不能成立的解释。太阳风里的带电粒子每立方厘米只有几个,就是让它们全发光,也难以观察。而如果让它们去撞击气体粒子,它们被撞到的概率更是微乎其微。再说说带电粒子的沉降,人们根本不可能让带电粒子像灰尘一样地沉降。当年斯托默就想计算极光的带电粒子,不想它早跑到辐射带里去了。知识拓展1. 地磁场的保

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