Электрон, ускоренный разностью потенциалов 8 кв, влетает в однородное магнитное поле под углом 60° к направлению магнитного поля и движется по винтовой линии с шагом 10 см. найти (в мтл) индукцию магнитного поля.

peranyaanko peranyaanko    2   27.05.2019 17:10    46

Ответы
pchpppr pchpppr  27.05.2019 17:50
Var x,i,n: integer; begin x: =1; write('введите натуральное число: '); read(n); write('простые делители числа ',n,': '); for i: = 1 to n do   if n mod i = 0 then   begin   write(i: 4);   x: =x*i;   end; writeln; writeln('их произведение: ',x); end.  
ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
57601 57601  12.01.2024 10:48
Добрый день! Чтобы решить эту задачу, нам понадобятся знания о законе Лоренца, который описывает действие магнитного поля на движущиеся заряды.

Закон Лоренца гласит, что сила, действующая на заряд в магнитном поле, определяется по формуле F = q * v * B * sin(θ), где F - сила, q - заряд, v - скорость заряда, B - индукция магнитного поля, θ - угол между направлением скорости и направлением магнитного поля.

В нашей задаче зарядом является электрон, а сила ускорения вызывается разностью потенциалов 8 кВ. Зная заряд электрона q = 1.6 * 10^-19 Кл и разность потенциалов U = 8 кВ, мы можем найти энергию электрона E = q * U = 1.6 * 10^-19 Кл * 8 * 10^3 В = 1.28 * 10^-15 Дж.

Так как энергия электрона сохраняется, то работа, совершенная силой, должна компенсироваться изменением энергии. В данном случае работу можно выразить как W = F * s, где W - работа, F - сила, s - перемещение электрона.

Т.к. электрон движется по винтовой линии с шагом 10 см, можно сказать, что s = 10 см. Тогда работа может быть записана как W = F * s = q * v * B * sin(θ) * s.

Подставив значение работы W = 1.28 * 10^-15 Дж и известные нам значения q, s и sin(θ), мы можем решить это уравнение относительно индукции магнитного поля B.

Найденное значение B будет выражено в единицах Тесл (Тл), которая равна 1 Вб/м^2.

Я надеюсь, что мой ответ был понятен и обстоятельным. Если остались еще вопросы, не стесняйся задавать их!
ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме Физика