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文档简介

专题洛伦兹力与现代科技第一章

安培力与洛伦兹力PART01速度选择器速度选择器原理原理图

原理:如右图所示,粒子所受重力可忽略不计,运动方向相同而速率不同的粒子束射入相互正交的匀强电场和匀强磁场所组成的场区中,若粒子运动轨迹不发生偏折,必须满足平衡条件:

01速度选择器理解原理图

1、速度选择器只选择速度的大小和方向,而不选择粒子的质量、电量和电性原理图

2、如果只改变一个场的方向或者让带电粒子从另一端射入,速度选择器将不能使用02PART02磁流体发电机磁流体发电机原理原理图

等离子体

思考1:正、负离子飞别向哪个极板偏转?正离子向B极板偏转负离子向A极板偏转匀速直线运动思考2:粒子最终做什么运动?将一束等离子体喷射入磁场,在磁场中有两块金属板A、B,这时金属板上就会聚集电荷,产生电压。最终达到平衡:带电粒子所受的洛伦兹力和电场力平衡

01dB正电荷负电荷磁流体发电机原理动图02PART03电磁流量计电磁流量计构造

01电磁流量计原理02

最终达到平衡:带电粒子所受的洛伦兹力和电场力平衡

PART04霍尔元件霍尔元件介绍

美国物理学家E.H.霍尔观察到,在匀强磁场中放置一个矩形截面的载流导体,当磁场方向与电流方向垂直时,导体在与磁场、电流方向都垂直的方向上出现了电势差,如图所示,这一现象是1879年美国物理学家霍耳发现的,称为霍耳效应。该电势差称为霍耳电势差或霍耳电压。01霍尔元件电势高低判断载流导体中是正电荷导电运动的粒子所受的洛伦兹力方向向上运动的正电荷聚集在导体板的上侧导体板的下侧会出现多余的负电荷上板电势比下板的电势高形成向下的电场02霍尔元件原理03(1)类比磁流体发电机,电场力与洛伦兹力方向总是相反,最终电场力与洛伦兹力达到平衡:导体板上下两侧面之间就会形成稳定的电势差

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