Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
физика зачет 2.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
291.04 Кб
Скачать

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

. 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).