
- •21.Воздействие магнитного поля на движущие заряды. Сила Лоренца.
- •22.Ускорители заряженных частиц. Принцип работы, классификация. Из интернета, т.К. В лекциях не было!
- •Классификация ускорителей
- •23.Закон электромагнитной индукции
- •24.Магнитные свойства вещества. Диа-, пара- и ферромагнетики.
- •Деление веществ по магнитным свойствам:
- •Диамагнетики:
- •Парамагнетики:
- •Ферромагнетики:
- •Взаимодействие альфа- и бета-частиц с веществом.
- •Взаимодействие β-частиц с веществом:
- •Интенсивность рентгеновского излучения при взаимодействии бета-частиц с веществом:
- •Радиоактивность земной коры:
- •29. Особенности воздействия ионизирующих излучений на биологические объекты.
- •30. Единицы измерения ионизирующих излучений. Пределы доз облучения. Из интернета!
- •31. Основные способы регистрации ионизирующих излучений.
- •34.Принцип работы спектрометра при анализе органических веществ.
21.Воздействие магнитного поля на движущие заряды. Сила Лоренца.
Поскольку электрический ток представляет собой упорядоченно
движущиеся заряженные частицы, то справедливо предположить, что сила
Ампера, действующая на целый проводник с током, складывается из
отдельных сил, действующих на отдельные заряженные частицы. Найдём
силу, действующую на одну заряженную частицу.
Рассмотрим отрезок тонкого прямого проводника с током (рис.2.12).
Пусть длина отрезка dl проводника и площадь поперечного сечения S
проводника настолько малы, что вектор магнитной индукции поля В можно
считать неизменным в пределах этого отрезка проводника.
рис.2.12Сила
Лоренца
Сила тока I в проводнике связана с зарядом частицы q, концентрацией
заряженных частиц n (число частиц в единице объёма) и скоростью их
упорядоченного движения v следующей формулой:
I=q·n·v·S.
Модуль силы, действующей со стороны магнитного поля на
выбранный элемент тока, равен:
F=I·l·B·sinα.
Подставляя сюда это выражение, для силы тока, получим:
F=q·n·v·S·l·B·sina=v·|q|·N·B·sina,
где N=n·S·l - число заряженных частиц в рассматриваемом объёме.
Следовательно, на каждый движущийся заряд со стороны магнитного
поля действует сила Лоренца, равная:
F=|q|·v·B·sinα,
где α· - угол между вектором скорости и вектором магнитной
индукции.
Сила Лоренца перпендикулярна векторам В и v , и её направление
определяется с помощью того же правила левой руки, что и направление
силы Ампера: если левую руку расположить так, чтобы составляющая
магнитной индукции В, перпендикулярная скорости заряда, входила в
ладонь, а четыре пальца были направлены по движению положительного
заряда (против движения отрицательного), то отогнутый на 90 градусов
большой палец покажет направление действующей на заряд силы Лоренца
Fл. На рисунке направление силы Лоренца - на читателя из-за плоскости
чертежа.
В электромагнитном поле сила, действующая на заряженную частицу,
определяется из выражения:
F
= eE +(
)* v*
B*SINa
Здесь е – заряд частицы, Е – напряжённость электрического поля, В –
магнитная индукция, v – скорость заряженной частицы относительно
системы координат, в которой вычисляются величины F, Е, В, а с – скорость
света в вакууме; α – угол между вектрами v и B.
Формула является важнейшим соотношением электродинамики, так
как позволяет связать уравнения электромагнитного поля с уравнениями
движения заряженных частиц.
Силой Лоренца часто называют сумму электрических и магнитных сил:
Первый член в правой части формулы – сила, действующая на заряженную
частицу в электрическом поле, второй — в магнитном.
22.Ускорители заряженных частиц. Принцип работы, классификация. Из интернета, т.К. В лекциях не было!
Ускорители заряженных частиц — устройства для получения заряженных частиц (электронов, протонов, атомных ядер, ионов) больших энергий. Ускорение производится с помощью электрического поля, способного изменять энергию частиц, обладающих электрическим зарядом. Магнитное поле может лишь изменить направление движения заряженных частиц, не меняя величины их скорости, поэтому в ускорителях оно применяется для управления движением частиц (формой траектории). Обычно ускоряющее электрическое поле создаётся внешними устройствами (генераторами).