/ / Kā elektriski uzlādēts daļiņas izturas elektriskajos un magnētiskajos laukos?

Kā elektriski uzlādēts daļiņas izturas elektriskajos un magnētiskajos laukos?

Elektriski uzlādēta daļiņa ir daļiņa,kam ir pozitīva vai negatīva maksa. Tas var būt gan atomi, gan molekulas un elementārās daļiņas. Kad elektriski uzlādēta daļiņa atrodas elektriskā laukā, uz tā iedarbojas Coulomb spēks. Šī spēka vērtība, ja lauka intensitātes vērtība konkrētā punktā ir zināma, tiek aprēķināta pēc šādas formulas: F = qE.

Un tā

elektriski uzlādēta daļiņa
mēs noskaidrojām, ka elektriski uzlādēta daļiņa, kas atrodas elektriskā laukā, pārvietojas Coulomb spēka ietekmē.

Tagad skatiet Hall efektu.Eksperimentāli tika konstatēts, ka magnētiskais lauks ietekmē lādētu daļiņu kustību. Magnētiskā indukcija ir maksimālais spēks, kas iedarbojas uz ātrumu šāda daļiņu magnētiskais lauks. Uzlādētā daļiņa pārvietojas uz vienības ātrumu. Ja elektriski lādētās daļiņas lidos magnētiskajā laukā pie iepriekš noteiktu ātrumu, spēks, kas iedarbojas uz lauka daļā, kas ir perpendikulāra ātrumu daļiņu un magnētiskā indukcijas vektoru attiecīgi: F = q [v, B]. Tā kā spēks, kas darbojas uz daļiņu kustības ir perpendikulāri ātrumu, un paātrinājumu, kā norādīts šā spēka perpendikulāri kustības, tad paātrinājums ir normāli. Attiecīgi, taisnleņķa kustības trajektorija būs saliekta, kad uzlādētā daļiņa nokļūst magnētiskajā laukā. Ja daļiņu nonāk paralēli līnijām magnētiskā indukcija, magnētiskais lauks nerīkojas uz uzlādētu daļiņu. Ja viņa ieiet perpendikulāri līnijām magnētisko indukciju, tad spēks, kas iedarbojas uz daļiņu ir maksimāls.

lādētas daļiņas kustība

Tagad mēs pierakstām II Ņūtona likumu: qvB = mv2/R, или R = mv/qB, где m – это масса заряженной daļiņu, un R ir trajektorijas rādiuss. No šī vienādojuma izriet, ka daļiņas pārvietojas vienmērīgā laukā pa rādiusa apkārtmēru. Tādējādi uzlādētā daļiņas apļa apļa rotācijas periods nav atkarīgs no kustības ātruma. Jāatzīmē, ka elektriski uzlādētajai daļiņai, kas ir notverta magnētiskajā laukā, kinētiskā enerģija nemainās. Tā spēks ir perpendikulāri kustības daļiņu jebkurā trajektorijas punktiem stiprumu magnētisko lauku, kas iedarbojas uz daļiņu nav veikt darbu, kas saistīts ar kustīgu uzlādēto daļiņu.

uzlādētas daļiņas kustība magnētiskajā laukā

Spēka virziens, kas iedarbojas uz kustībuuzlādētu daļiņu magnētiskajā laukā, var noteikt, izmantojot "kreisās puses likumu". Šā iemesla dēļ ir nepieciešams, lai novietotu kreiso roku tā, ka četri pirksti, norādot virzienu ātruma uzlādētu daļiņu, labi un magnētiskās indukcijas līnijas ir vērsti uz palmu centrā, šajā gadījumā ieskrējienu 90 grādiem īkšķis rādīs virzienu spēku, kas darbojas uz pozitīvi lādētas daļiņas. Gadījumā, ja daļiņai ir negatīva lādiņa, spēka virziens būs pretējs.

Ja iekrīt elektriski uzlādējamā daļiņaMagnētisko un elektrisko lauku kopīgās darbības reģions, tad uz to iedarbojas spēks, ko sauc par Lorentca spēku: F = qE + q [v, B]. Pirmais termins šajā gadījumā attiecas uz elektrisko komponentu, bet otrais - uz magnētisko komponentu.

Patīk:
0
Populāras ziņas
Garīgā attīstība
Pārtika
yup