Mágneses erő. Mágneses erő az elektromos töltésekre

A mágneses erő vagy Lorentz erő, két mágneses tulajdonságokkal felruházott test, például mágnesek vagy mozgásban lévő elektromos töltések kölcsönhatásának eredménye.

Elektromos töltések esetén a mágneses erő akkor jön létre, amikor egy elektromosan töltött részecske elmozdul egy olyan részen, ahol a mágneses mező hat.

Mivel egyszeri díj Q, sebességgel v, olyan régióban szabadul fel, ahol van egy egyenletes mágneses mezőB, mágneses erő hat rá, a következő egyenlet által megadott intenzitással:

F = Q.v. B.senα

* α a sebességvektorok közötti szög v és a mágneses mező B.

A mágneses tér iránya merőleges a vektorokat tartalmazó síkra. v és F, és a jelentést a jobb kéz szabály. Nézz a képre:


A jobbkezes szabály a sebesség, a tér és a mágneses erő irányát mutatja.

Lásd, hogy a középső ujj a mágneses mező irányába mutat B, az indikátor jelzi a sebesség irányát V amellyel a teher mozog és a hüvelykujj a mágneses erő irányába mutat F.

Az elektromos töltés által a mágneses térrel érintkezésbe kerülő mozgás attól a szögtől függ, amelyen elindult:

  1. Amikor az indított részecske sebessége párhuzamos a mágneses mező indukciós vonalaival, a mágneses erő nulla.

    Vegye figyelembe, hogy ebben az esetben az α = 0 ° vagy α = 180 ° szög. Az egyenlet, amelyet az erő kiszámításához használunk:

    F = Q.v. B.senα.

    És a bűn 0º = bűn 180º = 0

    Helyettesítve az egyenletben:

    F = Q.v. B.0

    F = 0

    Ha az erő nulla, a részecske azonos sebességet tart fenn, és egyenletes egyenes vonalú mozgást végez ugyanabban az irányban, mint a mágneses mező.

  2. A részecske merőlegesen indult a mágneses mezőre: a szög v és B α = 90º lesz. Mivel a bűn 90º = 1, akkor:

    F = Q.v. B.sen 90

    F = Q.v. B.1

    F = Q.v. B

    A részecske által végzett mozgás körkörös és egyenletes, és a pályájának sugarát a következőképpen kapjuk meg:

    F = Fcp

    Tudjuk:

    F = Q.v. B és Fcp = mv2
    R

    Összehangoljuk a kifejezéseket, és a következőket kapjuk:

    Q.v. B = mv2
    R

    R = mv
    Q.B

    Minél nagyobb a részecske tömege, annál nagyobb a pályája sugara.

  3. A részecskék ferdén indultak a terepi vonalak felé: Ebben az esetben figyelembe kell vennünk a sebességvektor x és y komponenseit. A sebesség vx iránya megegyezik a mágneses mező vonalaival, míg vy merőleges. A sebesség eredője egy kör alakú és egyenletes mozgást eredményez, a B vektorra merőleges irányú, amely nevezhető egységes spirál alakú.

A mágneses erő mértékegysége megegyezik bármely más típusú erővel: a Newton. Számos mágneses erő alkalmazásaiközülük megemlíthetjük a sebességválasztókat, az elektromos motorokat és a galvanométereket.


Írta: Mariane Mendes
Fizikából végzett

Forrás: Brazil iskola - https://brasilescola.uol.com.br/fisica/forca-magnetica.htm

Melyek a súlytörvények?

Melyek a súlytörvények?

súlytörvények ezek általánosítások a kémiai reakció összes résztvevőjének tömegéről (reagensek és...

read more
A két négyzet alakú egyenletek megoldásának lépései. Két négyzet egyenletek megoldása

A két négyzet alakú egyenletek megoldásának lépései. Két négyzet egyenletek megoldása

A kétnégyzetből álló egyenletek azok, amelyek 4-es fokozattal rendelkeznek, vagy a 4. fokú egyen...

read more

Délkeleti régió: intenzíven átalakult tájak

A múltban a délkeleti régió különböző típusú növényzeteket foglalt el, például cerrado, caatinga,...

read more