123075
2. Siła Lorentza
F
Pole grawitacyjne (natężenie) g _ arow
m
p
Pole elektryczne (natężenie) £ = —
r/
Pole magnetyczne (indukcja) R F™9n (siła działa na ładunki w ruchu i jest
a proporcjonalna do qv).
Jednostką B jest tesla, 1T = N/(Am)
Powyższy wzór jest prawdziwy dla ruchu ładunku prostopadle do B (v±B), ale siła Fmgn (siła Lorentza) zależy od kierunku v. Ta zależność od kierunku jest zapisana poprzez równanie wektorowe
Fmnnn - qVxB
magn *
gdzie kierunek definiuje się zgodnie z regułą śruby prawoskrętnej (kciuk - wzdłuż I, zgięte palce - wskazują kierunek B) lub reguły lewej ręki - Reguła Fleminga (iloczyn wektorowy; kciuk - F, wskazujący - B, środkowy - v dla ładunków dodatnich, dla q ujemnych - zwrot przeciwny).
Siła Lorentza - siła działająca na cząstki naładowane poruszające się w polu magnetycznym. Siła ta zmienia kierunek ruchu cząstki naładowanej, a wartość prędkości pozostaje stała.
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
2. Siła Lorentza Pole grawitacyjne (natężenie) F graw m Pole elektryczne721 S t r o n a n PROJEKT INNOWACYJNY poruszające się ładunki (siła Lorentza) - po2.2 Pole magnetyczne, indukcja elektromagnetyczna Pole magnetyczne - siła Lorentz’a SiłaIMG06 (11) POLE ELEKTRYCZNE O WYSOKIM NATĘŻENIU /2. Indukcja elektryczna • Kolejną wielkością charakteryzującą pole elektryczne obok natężenia polastr2 11. Jaka jest wartość ładunku punktowego, który wytwarza pole elektryczne o nStronyT 55 3 Pole elektryczne 3 Pole elektryczne 3.1.Prawo Coulomba. Natężenie pola elektrycznego.Slajd7 Pole grawitacyjne Natężenie pola grawitacyjnego:GMrGM 0 =Slajd8 Pole grawitacyjne Natężenie pola grawitacyjnego: GM r r r GM t “I 4Pole magnetyczne siła Lorentza W polu magnetycznym na poruszające się cząstki obdarzone ładunkiemskalarny (pole E), potencjał wektorowy (pole B). Pole elektromagnetyczne (6godz) Krążenie pole E, siPOLE ELEKTRYCZNE -» Pole źródłowe, potencjalne Prawo Coulomb’a -» Analogia grawitacyjna POLE2. Pole elektrostatyczne. Prawo Coulomha. Definicja natężenia pola elektrycznego. Potencjal-sposobyCCI20111111 051 4. POLE ELEKTRYCZNE 4.1. Obraz pola elektrycznego. Natężenie pola Obecnie zajmiemy swięcej podobnych podstron