Fizyka — Klasa 3 LO — teoria, wzory, quizy i zadania do tego tematu.
$F=q v B\sin\alpha$ — siła na ładunek poruszający się w polu magnetycznym.
Prostopadle do pola ładunek zakreśla okrąg.
Akceleratory, spektrometry masowe.
Co liczy: siłę na ładunek poruszający się w polu magnetycznym.
Siła Lorentza:
Ładunek $q=2\,\mathrm{C}$ porusza się prostopadle do pola $B=4\,\mathrm{T}$ z prędkością $v=3\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$. Oblicz siłę.
Ładunek wpadający prostopadle do jednorodnego pola magnetycznego porusza się po:
Elektron ($q=1{,}6\cdot10^{-19}\,\mathrm{C}$) porusza się prostopadle do pola $B=0{,}1\,\mathrm{T}$ z $v=10^6\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$. Oblicz siłę.
Ładunek porusza się równolegle do linii pola magnetycznego. Oblicz siłę Lorentza.
Spektrometr mas: dodatnie jony przyspieszone napięciem $U$ wpadają w pole magnetyczne $\vec B$ prostopadłe do $\vec v$ i zakreślają półokręgi, trafiając do detektora w odległości $d=2r$.

a) Narysuj w punkcie A wektor siły Lorentza na jon dodatni. b) Zaznacz zwrot $\vec B$ (symbol $\odot$, $\otimes$, $\rightarrow$ lub $\leftarrow$).
Znane są $B$, napięcie przyspieszające $U$ oraz mierzona odległość $d$. Wyprowadź wzór na masę jednokrotnie zjonizowanego jonu w zależności od $U,B,d$ i ładunku elementarnego $e$.
W pobliżu magnesu podkowiastego porusza się cząstka o dodatnim ładunku. Gdy jest w punkcie A, jej prędkość jest prostopadła do płaszczyzny rysunku.

a) Narysuj na rysunku 1 wektory indukcji $\vec B$ w punktach X, Y, A. b) Zaznacz na rysunku 2 kierunek i zwrot siły działającej na cząstkę w punkcie A.
Załóż bezpłatne konto i otwórz dostęp do pełnego śledzenia postępów, planów nauki i quizów. Arkusze i zadania podstawowe są dostępne bez rejestracji. Już ponad 5 000 uczniów uczy się z Matematix.