แรงแม่เหล็ก. แรงแม่เหล็กต่อประจุไฟฟ้า

THE แรงแม่เหล็กหรือแรงลอเรนซ์ เป็นผลจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัตถุสองชิ้นที่มีคุณสมบัติทางแม่เหล็ก เช่น แม่เหล็กหรือประจุไฟฟ้าในการเคลื่อนที่

ในกรณีของประจุไฟฟ้า แรงแม่เหล็กเกิดขึ้นเมื่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ในบริเวณที่สนามแม่เหล็กกระทำการ

ในขณะที่ค่าใช้จ่ายครั้งเดียว คิว, ด้วยความรวดเร็ว วี ถูกปล่อยออกมาในภูมิภาคที่มี where สนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ แรงแม่เหล็กกระทำต่อมันด้วยความเข้มที่กำหนดโดยสมการต่อไปนี้:

F = ถามวี บี.senα

*α คือมุมระหว่างเวกเตอร์ความเร็ว วี และสนามแม่เหล็ก บี.

THE ทิศทางสนามแม่เหล็ก ตั้งฉากกับระนาบที่มีเวกเตอร์ วี และ Fและความหมายที่ได้รับจาก is กฎมือขวา. ดูที่รูปภาพ:


กฎมือขวาแสดงทิศทางของความเร็ว สนาม และแรงแม่เหล็ก

เห็นว่านิ้วกลางชี้ไปในทิศทางของสนามแม่เหล็ก บี, ตัวบ่งชี้ระบุทิศทางความเร็ว วี โดยที่โหลดเคลื่อนที่และนิ้วหัวแม่มือชี้ไปในทิศทางของแรงแม่เหล็ก เอฟ

การเคลื่อนที่ที่เกิดจากประจุไฟฟ้าเมื่อสัมผัสกับสนามแม่เหล็กขึ้นอยู่กับมุมที่ปล่อยประจุ:

  1. เมื่ออนุภาคที่ปล่อยออกมามีความเร็วขนานกับเส้นเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็ก แรงแม่เหล็กเป็นศูนย์

    โปรดทราบว่าในกรณีนี้มุม α = 0° หรือ α = 180° สมการที่เราใช้คำนวณแรงคือ

    F = ถามวี บี.senα.

    และบาป0º = บาป180º = 0

    อย่าเพิ่งหยุด... มีมากขึ้นหลังจากโฆษณา ;)

    แทนค่าในสมการจะได้ดังนี้

    F = ถามวี บี.0

    F = 0

    ถ้าแรงเท่ากับศูนย์ อนุภาคจะคงความเร็วเท่ากันและเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงสม่ำเสมอในทิศทางเดียวกับ สนามแม่เหล็ก.

  2. อนุภาคตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก: มุมระหว่าง วี และ บี จะเป็น α = 90º ในฐานะที่เป็นบาป90º = 1 เราจะได้รับ:

    F = ถามวี บี.sen 90

    F = ถามวี ข.1

    F = ถามวี บี

    การเคลื่อนที่ของอนุภาคนั้นเป็นวงกลมและสม่ำเสมอ และได้รัศมีของวิถีโคจรดังนี้:

    F = Fcp

    เรารู้ว่า:

    ฉ = ถามวี บี และ Fcp = mv2
    R

    เราจับคู่นิพจน์และรับ:

    ถามวี บี = mv2
    R

    ร = mv
    Q.B

    ยิ่งมวลของอนุภาคมากเท่าใด รัศมีของวิถีโคจรก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

  3. อนุภาคปล่อยเฉียงกับเส้นสนาม: ในกรณีนี้ เราต้องพิจารณาองค์ประกอบ x และ y ของเวกเตอร์ความเร็ว ความเร็ว vx มีทิศทางเดียวกับเส้นสนามแม่เหล็ก ในขณะที่ vy ตั้งฉาก ผลลัพธ์ของความเร็วทำให้เกิดการเคลื่อนที่เป็นวงกลมและสม่ำเสมอ โดยมีทิศทางตั้งฉากกับเวกเตอร์ B เรียกว่า ขดลวดสม่ำเสมอ.

หน่วยวัดแรงแม่เหล็กจะเหมือนกับแรงประเภทอื่น: นิวตัน มีมากมาย การประยุกต์ใช้แรงแม่เหล็กในหมู่พวกเขา เราสามารถพูดถึงตัวเลือกความเร็ว มอเตอร์ไฟฟ้า และกัลวาโนมิเตอร์


โดย Mariane Mendes
จบฟิสิกส์

คุณต้องการอ้างอิงข้อความนี้ในโรงเรียนหรืองานวิชาการหรือไม่ ดู:

เตยเซร่า, มารีแอน เมนเดส. "แรงแม่เหล็ก"; โรงเรียนบราซิล. มีจำหน่ายใน: https://brasilescola.uol.com.br/fisica/forca-magnetica.htm. เข้าถึงเมื่อ 27 มิถุนายน 2021.

ฟิสิกส์

มีฟิสิกส์อยู่เบื้องหลังมหาอำนาจของเหล่าอเวนเจอร์ส*
ฟิสิกส์ของอเวนเจอร์ส

ภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่กระตุ้นความอยากรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะวิชาฟิสิกส์ ตัวอย่างเช่น เป็นไปได้ที่จะอภิปรายแนวคิดทางกายภาพบางอย่างเมื่อวิเคราะห์ความสามารถพิเศษของเหล่าอเวนเจอร์ส ลองอ่านบทความนี้เพื่อดูข้อเท็จจริงสนุกๆ เกี่ยวกับฮีโร่ที่เรารักมากที่สุด

คำแปล กระจกเครื่องบิน. การแปลกระจก

คำแปล กระจกเครื่องบิน. การแปลกระจก

ทุกวันที่เราเจอกระจก เราสามารถพูดได้ว่าการใช้งานของกระจกนั้นมีความหลากหลาย ตั้งแต่กระจกบานเล็กไปจ...

read more
กราฟิก MUV: ประเภท วิธีการตีความ แบบฝึกหัด

กราฟิก MUV: ประเภท วิธีการตีความ แบบฝึกหัด

คุณ กราฟิก MUV เป็นทรัพยากรที่ใช้ศึกษาตำแหน่ง ความเร็ว หรือความเร่งของร่างกายที่เคลื่อนที่ด้วย คว...

read more
สนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ: มันคืออะไร แบบฝึกหัด และอื่นๆ

สนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ: มันคืออะไร แบบฝึกหัด และอื่นๆ

สนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ เป็นสนามแม่เหล็กที่สนามแม่เหล็กเท่ากันทุกจุดในอวกาศ ทั้งในโมดูล และในทิศทางแ...

read more
instagram viewer