Каков будет путь движения позитрона в однородном магнитном поле, изображенном на рисунке?
Каков будет путь движения позитрона в однородном магнитном поле, изображенном на рисунке?
20.12.2023 10:27
Верные ответы (1):
Сквозь_Время_И_Пространство
38
Показать ответ
Тема вопроса: Движение позитрона в однородном магнитном поле
Пояснение: Позитрон - это элементарная частица, имеющая положительный заряд. Когда позитрон движется в магнитном поле, на него действует магнитная сила, обобществим как f. В таком поле позитрон движется по кривой, известной как спираль Ампера, которая представляет собой спиральную траекторию позитрона.
Для определения пути движения позитрона в однородном магнитном поле мы можем использовать следующую формулу:
r = (m * v) / (q * B)
где r - радиус пути, m - масса позитрона, v - его скорость, q - его заряд, B - магнитная индукция.
Проведем подробное пошаговое решение:
Шаг 1: Получить значения массы, заряда позитрона, скорости и магнитной индукции из задачи.
Шаг 2: Подставить значения в формулу r = (m * v) / (q * B) и вычислить радиус пути.
Шаг 3: Используйте значение радиуса, чтобы определить форму и направление движения позитрона в магнитном поле.
Дополнительный материал: Пусть заданы следующие значения:
Масса позитрона (m) = 9.1 * 10^-31 кг
Заряд позитрона (q) = 1.6 * 10^-19 Кл
Скорость позитрона (v) = 5 * 10^5 м/с
Магнитная индукция (B) = 0.6 Тл
Мы можем использовать формулу r = (m * v) / (q * B), чтобы вычислить радиус пути позитрона. Подставим значения и решим:
r = (9.1 * 10^-31 * 5 * 10^5) / (1.6 * 10^-19 * 0.6)
r = 2.84 *10^-4 м
Таким образом, позитрон будет двигаться по спиральной траектории радиусом 2.84 * 10^-4 м в заданном однородном магнитном поле.
Совет: Для лучшего понимания движения частицы в магнитном поле, рекомендуется ознакомиться с правилом левой руки, которое объясняет направление силы, действующей на заряженную частицу в магнитном поле.
Ещё задача: Пусть у вас есть позитрон с массой 2.5 * 10^-30 кг, зарядом 1.4 * 10^-19 Кл, скоростью 3 * 10^6 м/с и магнитной индукцией 0.8 Тл. Найдите радиус его пути в однородном магнитном поле.
Все ответы даются под вымышленными псевдонимами! Здесь вы встретите мудрых наставников, скрывающихся за загадочными никами, чтобы фокус был на знаниях, а не на лицах. Давайте вместе раскроем тайны обучения и поищем ответы на ваши школьные загадки.
Пояснение: Позитрон - это элементарная частица, имеющая положительный заряд. Когда позитрон движется в магнитном поле, на него действует магнитная сила, обобществим как f. В таком поле позитрон движется по кривой, известной как спираль Ампера, которая представляет собой спиральную траекторию позитрона.
Для определения пути движения позитрона в однородном магнитном поле мы можем использовать следующую формулу:
r = (m * v) / (q * B)
где r - радиус пути, m - масса позитрона, v - его скорость, q - его заряд, B - магнитная индукция.
Проведем подробное пошаговое решение:
Шаг 1: Получить значения массы, заряда позитрона, скорости и магнитной индукции из задачи.
Шаг 2: Подставить значения в формулу r = (m * v) / (q * B) и вычислить радиус пути.
Шаг 3: Используйте значение радиуса, чтобы определить форму и направление движения позитрона в магнитном поле.
Дополнительный материал: Пусть заданы следующие значения:
Масса позитрона (m) = 9.1 * 10^-31 кг
Заряд позитрона (q) = 1.6 * 10^-19 Кл
Скорость позитрона (v) = 5 * 10^5 м/с
Магнитная индукция (B) = 0.6 Тл
Мы можем использовать формулу r = (m * v) / (q * B), чтобы вычислить радиус пути позитрона. Подставим значения и решим:
r = (9.1 * 10^-31 * 5 * 10^5) / (1.6 * 10^-19 * 0.6)
r = 2.84 *10^-4 м
Таким образом, позитрон будет двигаться по спиральной траектории радиусом 2.84 * 10^-4 м в заданном однородном магнитном поле.
Совет: Для лучшего понимания движения частицы в магнитном поле, рекомендуется ознакомиться с правилом левой руки, которое объясняет направление силы, действующей на заряженную частицу в магнитном поле.
Ещё задача: Пусть у вас есть позитрон с массой 2.5 * 10^-30 кг, зарядом 1.4 * 10^-19 Кл, скоростью 3 * 10^6 м/с и магнитной индукцией 0.8 Тл. Найдите радиус его пути в однородном магнитном поле.