
-
Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в магнитном поле.
Опыт показывает, что магнитное поле
действует не только на проводники с
током, но и на отдельные заряды, движущиеся
в магнитном поле. Сила, действующая на
заряд q ,движущийся в
магнитном поле
со скоростью
,
называется силой Лоренца.
- установлено опытным путем
Направление
силы Лоренца определяется для положительных
зарядов правилом левой руки (т.к.
направление
и
для
совпадают): если ладонь левой руки
расположить так, чтобы вектор
входил в нее, а 4 вытянутых пальца
сонаправить с движением положительного
заряда, то отогнутый большой палец
покажет направление силы Лоренца.
Для отрицательных зарядов берется противоположное направление.
Сила Лоренца всегда направлена
перпендикулярно скорости заряда
и сообщает ему нормальное ускорение.
Не изменяя модуля скорости, а лишь
изменяя ее направление, сила Лоренца
не совершает работы и кинетическая
энергия заряженной частицы при движении
в магнитном поле не изменяется.
Если на движущийся электрический заряд
помимо магнитного поля действует и
электрическое поле напряженностью
,
то результирующая сила
- формула Лоренца.
1. Движение заряженной частицы вдоль
силовой линии,
.
,
магнитное поле не действует на частицу.
Заряженная частица движется по инерции равномерно прямолинейно.
2. Движение заряженной частицы
перпендикулярно силовым линиям,
.
Пусть
в однородное магнитное поле с индукцией
влетела заряженная частица массой m
с зарядом q перпендикулярно
магнитным силовым линиям со скоростью
.
В каждой точке поля на частицу действует
.
Т.к.
,
то
.
Ускорение
изменяет только направление скорости,
,
значит,
.
В этих условиях тело (заряженная частица)
движется равномерно по окружности.
Согласно II закону Ньютона:
(1)
Т.к. все величины, входящие в (1), постоянны,
радиус кривизны R будет
оставаться постоянным. Постоянный
радиус кривизны имеет только окружность.
Следовательно, движение заряда в
плоскости, перпендикулярной магнитному
полю, будет происходить по окружности.
Чем больше
,
тем меньше R. При
,
т.е. заряд движется по прямой.
Важным результатом для приложения является тот факт, что период обращения заряда в однородном магнитном поле не зависит от его скорости.
если
. (2)
Частицы, имеющие бóльшую скорость, движутся по окружности бóльшего радиуса, однако время одного полного оборота будет таким же, что и для более медленных частиц, движущихся по окружности меньшего радиуса. Данный результат положен в основу действия циклических ускорителей элементарных частиц.
3.
Движение заряженной частицы произвольно
по отношению к линиям магнитной индукции.
Вектор скорости можно разложить на 2
составляющие:
В направлении
сила Лоренца на заряд не действует,
поэтому в этом направлении он движется
равномерно, прямолинейно с
.
В направлении, перпендикулярном
,
он движется по окружности со скоростью
Движение заряда представляет собой
суперпозицию этих двух движений и
происходит по винтовой линии, ось которой
параллельна
.
Радиус витка с учетом (1):
(3)
Шаг винтовой линии (расстояние между соседними витками)
с учетом (2):
.
Если движение происходит в неоднородном магнитном поле, индукция которого возрастает в направлении движения частицы, то R уменьшается с ростом В согласно (3). На этом основана фокусировка пучка заряженных частиц в магнитном поле. Таким образом, с помощью неоднородного магнитного поля можно управлять пучками заряженных частиц, собирать их или рассеивать подобно тому, как управляют поведением пучков световых лучей с помощью оптических линз.
Рассмотренный принцип положен в основу действия электронных микроскопов.
Ускорители заряженных частиц.
Свойство независимости периода от скорости обращения используют для того, чтобы превратить траекторию ускоряемой частицы в спираль и уменьшить размеры ускорителя. Такой принцип положен в основу работы циклотрона - родоначальника целого семейства ускорителей с магнитным полем: синхротрона, синхрофазотрона и т.д.
Ускорительная камера
циклотрона представляет собой вакуумную
цилиндрическую коробку, помещенную
между полюсами сильного электромагнита.
Камера состоит из двух металлических
половинок - дуантов, между которыми
создается с помощью генератора переменное
электрическое напряжение с амплитудой
порядка
(поле только в зазоре). Частицы вводятся
внутрь камера с помощью специального
впускного устройства (А).
При каждом пересечении зазора частица приобретает энергию E1 = qU. За N оборотов E = qUN, Emax~107эВ.
Большая энергия в циклотроне не может быть достигнута: как следует из теории относительности: m = f(V), а при росте массы уменьшается частота обращения.
В синхроциклотронах (фазотронах) медленно уменьшается частота подаваемого напряжения.
Фазотрон - изменяется .
В синхротронах меняется
индукция магнитного поля
.
Синхротрон - изменяется
В синхрофазотронах - изменяется и B.
E~109 - 1010 эВ.
Ускорители заряженных частиц - устройства, в которых создаются и управляются пучки высокоэнергетических заряженных частиц под действием электрических и магнитных полей.
Принцип автофазировки предложены советским физиком Векслером (1944 г.) и американским Мак-Милланом (1945 г.).
Магнитогидродинамический (МГД) генератор - установка для непосредственного преобразования тепловой энергии в электрическую (создан в 50-х годах).
Это источник тока, принцип действия которого основан на действии магнитного поля на заряженные частицы плазмы электролитов и жидких металлов. Плазма представляет собой поток раскаленного газа, все молекулы которого ионизированы высокой температурой (~2000K).
Поток
плазмы, проходя через расширяющееся
сопло, ускоряется до 2000-2500 м/с и попадает
в сильное магнитное поле, разделяющее
положительные и отрицательные заряды,
отбрасывая их на электроды. При этом во
внешней цепи возникает электрический
ток.
т.к. Tпл
>>Твн.среды,
- велико.
Применение:
-
в ускорителях;
-
в НГД - генераторах;
-
датчиках Холла;
-
для осуществления управляемых термоядерных реакций;
-
при регистрации и исследовании заряженных частиц;
-
в магнетронах.