
- •Лабораторная работа №13 (часть1).
- •Задание повышенной сложности.
- •Лабораторная работа №13 (часть 2). Движение заряда в магнитном поле
- •3. Краткая теория
- •4. Движение заряда в магнитном поле
- •Движение заряда по окружности Контрольное задание 2
- •Движение заряда по винтовой линии Контрольное задание 3
- •Контрольные вопросы
Движение заряда по винтовой линии Контрольное задание 3
Вариант 1.
Электрон движется в магнитном поле, индукция которого B = 0,2 мТл, по винтовой линии радиусом R = 22,75 см и шагом винта h = 11,2 см. Определить vx , vz - составляющие скорости и период T обращения электрона.
Вариант 2.
Электрон движется в однородном магнитном поле с индукцией B = 0,3 мТл по винтовой линии. Чему равны составляющие vx , vz скорости и период T обращения электрона, если шаг винтовой линии h = 15 см, а радиус R = 15,16 см?
Вариант 3.
Электрон движется в однородном магнитном поле с индукцией B = 0,2 мТл по винтовой линии, радиус которой R = 22,75 см и шаг h = 44,8 см. Определить период T обращения электрона и vx , vz - составляющие его скорости v.
Вариант 4.
В однородном магнитном поле с индукцией B = 0,2 мТл движется электрон. Траектория его движения представляет собой винтовую линию с радиусом R = 22,75 см и шагом h = 22,4 см. Каковы vx , vz -составляющие скорости и кинетическая энергия электрона?
Вариант 5.
Электрон влетает в однородное магнитное поле с индукцией B = 0,2 мТл со скоростью v = 8,01 Мм/с. Направление скорости составляет угол = 87,137о с направлением поля. Определить радиус R и шаг h винтовой линии, по которой будет двигаться электрон в магнитном поле.
Вариант 6.
Электрон, обладающий скоростью v = 8,0006 Мм/с, влетел в магнитное поле с индукцией B = 0,3 мТл под углом = 89,284о к направлению линий поля. Вычислить vx и vz составляющие скорости и с помощью компьютерной модели найти радиус R и шаг h винтовой линии, по которой будет двигаться электрон, а также измерить период обращения электрона в плоскости, перпендикулярной вектору индукции.
Вариант 7.
Электрон со скоростью v = 8,04 Мм/с влетает в вакууме в однородное магнитное поле под углом = 84,29о к линиям магнитного поля и описывает спираль радиуса R = 22,75 см. Найти индукцию B магнитного поля, шаг h спирали, по которой электрон движется в магнитном поле, и время T одного его оборота в плоскости, перпендикулярной вектору индукции.
Вариант 8.
Электрон влетает со скоростью v = 8,0025 Мм/с в однородное магнитное поле под углом = 88,568о к направлению силовых линий. Вычислить vx и vz составляющие скорости и с помощью компьютерной модели определить радиус R спиральной линии, по которой будет двигаться электрон, и ее шаг h, если индукция поля равна B = 0,3 мТл. Измерить период обращения электрона в плоскости, перпендикулярной вектору индукции.
Вариант 9.
Электрон влетает в однородное магнитное поле, магнитная индукция которого B = 0,3 мТл, со скоростью v = 8,01 Мм/с. Направление скорости составляет угол = 87,137о с направлением поля. Вычислить vx и vz составляющие скорости и с помощью компьютерной модели и определить радиус R спиральной линии, по которой будет двигаться электрон, ее шаг h и период обращения электрона в плоскости, перпендикулярной вектору индукции.
Вариант 10.
Электрон со скоростью v = 8,04 Мм/с движется в однородном магнитном поле под углом = 84,29о к вектору индукции, модуль которого B = 0,3 мТл. Найти радиус R, шаг h винтовой траектории электрона и время T одного его оборота в плоскости, перпендикулярной вектору индукции.
Вариант 11.
Электрон со скоростью v = 8,0006 Мм/с влетает в вакууме в однородное магнитное поле с индукцией B = 0,2 мТл под углом = 89,284о к направлению линий магнитного поля. Найти радиус R , шаг h спирали, по которой он будет двигаться в магнитном поле, и время T одного его оборота в плоскости, перпендикулярной вектору индукции.
Вариант 12.
Электрон со скоростью v = 8,04 Мм/с влетает в вакууме в однородное магнитное поле под углом = 84,29о к линиям магнитного поля и описывает спираль радиуса R = 15,16 см. Найти индукцию B магнитного поля, шаг h спирали, по которой электрон движется в магнитном поле, и время T одного его оборота в плоскости, перпендикулярной вектору индукции.