1樓:教育解題小達人
帶電粒子在電場中沿初速度方向做勻速直線運動,沿電場方向做勻加速直線運動
帶電粒子在靜電場。
中的有很多種運動模式。常見的場強。
有:單個帶電粒子形成的場強,平行板電容器。
形成的勻強電場,無規則的場強。
處於磁場中的帶電粒子繞磁力線作圓周運動。
它們形成了乙個個「小電流環」,正負電荷旋轉的方向相反,但形成的電流方向是相同的。
大量帶電粒子繞磁力線的迴旋運動,其總效應是形成乙個環向電流。這個電流能產生感應磁場,其方向正好與原磁場b相反,起著「抵消」或「反抗」原磁場的作用,這種特性稱為抗磁性,因此可把等離子體看成磁介質。
對於具有一定速度的帶電粒子,磁場越強拉莫爾半徑越小。因此,利用足夠強的磁場,就能將帶電粒子約束在磁力線的周圍。這種帶電粒子能被磁場約束的特性,啟發人們設計了各種用於受控熱核聚變研究的磁約束裝置。
粒子沿磁力線方向的運動不受磁場的影響。
以上資料參考百科——帶電粒子運動規律。
2樓:數碼山山
一、不同帶電粒子從靜止進入同一電場加速後再垂直進入同一偏轉電場,射出時的偏轉角度總和位移偏轉量y是相同的,與粒子的q、m無關。
二、粒子垂直進入電場偏轉射出後,速度的反向延長線與初速度延長線的交點為粒子水平位移中點。
三、粒子垂直飛入電場偏轉射出時,速度偏轉角正切值等於位移偏轉角正切值的兩倍。
粒子,是指能夠以自由狀態存在的最小物質組成部分。
最早發現的粒子是原子、電子和質子,1932年又發現中子,確認原子由電子、質子和中子組成,它們比起原子來是更為基本的物質組分,於是稱之為基本粒子。
以後這類粒子發現越來越多,累計已超過幾百種,且還有不斷增多的趨勢;此外這些粒子中有些粒子迄今的實驗尚未發現其有內部結構,有些粒子實驗顯示具有明顯的內部結構。
看來這些粒子並不屬於同一層次,因此基本粒子一詞已成為歷史,如今統稱為粒子。粒子並不是像中子、質子等實際存在的具體的物質,而是它們的統稱,是一種模型理念。
1897年湯姆生髮現電子,1911年盧瑟福提出原子的核式結構。繼而我們發現了光子,並認為「光子、電子、質子、中子」是組成物質的不可再分的粒子,所以把它們叫「基本粒子」。
帶電粒子在電場中的偏轉是什麼?
3樓:小琦最愛說娛樂
帶電粒子在電場中的偏**1、條件分析,帶電粒子垂直於電場線方向進入勻強電場。
2、運動性質,勻變速曲線運動。
3、處理方法,分解成相互垂直的兩個方向上的直線運動,類似於平拋運動。
4、運動規律。沿初速度方向做勻速直線運動,運動時間。
電偏轉的特點:受力特徵 帶電粒子在勻強電場中所受電場力。
必為恆力,質量為m,電量為q的粒子在場強。
為e的電場中所受電場力大小(f=qe)與粒子運動速度無關,方向與場強方向平行。
運動規律 恆定的電場力使帶電粒子在勻強電場中做類平拋運動(一種勻變速曲線運動),其軌跡是拋物線。
其運動規律可以由運動的合成與分解來處理。
帶電粒子在電場中的偏轉是什麼?
4樓:生活小達人
帶電粒子在電場中會在洛倫茲力的作用下發生偏轉,半徑公式是r=mv/bq。速度公式是v=√(2qu/m)。偏轉角度的正切公式是tanθ=qul/(mdv²)。
帶電粒子在物理學中是指帶有電荷的微粒。它可以是次原子粒子,也可以是離子。可分為兩類,帶電的基本粒子。
和帶電微粒。洛倫茲力是運動電荷在磁場中所受到的力,即磁場對運動電荷的作用力,公式為f=qvb。
帶電粒子在物理學中是指帶有電荷的微粒。它可以是次原子粒子,也可以是離子。
一團帶電粒子,或是帶有一定比例帶電粒子的氣體,會被稱為等離子。等離子態。
是物質的第四態,因為它的性質不同於固體、液體和氣體(等離子是物質在宇宙中最普通的型態)。微粒可以是正電,負電或不帶電(中性)。
帶電粒子在電場中的偏轉是?
5樓:百科生活小當家
在磁偏轉中,變化的使粒子做勻速曲線運動——勻速圓周運動,其運動規律分別從時(週期)、空(半徑)兩個方面給出 在電偏轉中,恆定的使粒子做勻變速曲線運動——類平拋運動,其運動規律分別從垂直於電場方向和平行於電場方向給出。
簡介:
描述電場大小和方向的物理量:
在勻強電場中表示為e=u/d;點電荷形成的電場表示為:e=kq/r^2,k為一常數,q為此電荷的電量,r為到此電荷的距離;若知道一電荷受力為f,則電場強度可表示為:e=f/q。
設想偏轉電場能否完成帶電粒子的分離
6樓:
摘要。你好,同學,很高興你的問題,設想偏轉電場能完成帶電粒子的分離。帶電粒子中的運動情況:如果帶電粒子以初速度v₀垂直場強方向進入勻強電場中,則帶電粒子在電場中做類平拋運動。
你好,同學,很高興你的問題,設想偏轉電場能完成帶電粒子的分離。帶電粒子中的運動情況:如果帶電粒子以初速度v₀垂直場強方向進入勻強電場中,則帶電粒子在電場中做類平拋運動。
當粒子沿著極板的邊緣飛出時,是臨界狀態。 計算出這種情況下的初速度,如果粒子的速度大於這個臨界速度,就可以飛出。 速度變小、偏轉電壓變大都會導致粒子飛不出去。
你好,同學,很高興你的問題,設想偏轉電場能完成帶電粒子的分離。帶電粒子中的運動情況:如果帶電粒子以初速度v₀垂直場強方向進入勻強電場中,則帶電粒子在電場中做類平拋運動。
比荷的推導過程和質量的計算過程。
老師在嘛。
帶電粒子在磁場中偏轉的偏轉角大小與什麼有關,要詳細解釋
7樓:假面
粒子進入磁場在洛侖茲力作用下作勻速圓周運動,運動的角速度符合牛頓第二定律:
qvb=mrω^2,v=rω--=qb/m粒子從進入磁場到飛出,轉角θ=ωt,代入上式:θ=qbt/m由此可知:偏轉角大小正比於:比荷,磁感應強度和運動時間。
在實際的問題中,除了這個關係式,還需用到簡單的幾何知識來作粒子運動軌跡,用以確定軌道半徑。
8樓:網友
偏轉角度無法直接用什麼公式表示出來,一般是要用qvb=m(v平方)/r表示出r,然後再結合磁場範圍還有幾何關係得出轉的時間是乙個週期的幾倍,也就是多少倍2π。一定要說的話就是和磁場範圍、磁場強度、初速度,和帶電量都有關。
帶電粒子在電場中運動的偏轉角怎麼求
9樓:love就是不明白
帶電粒子垂直電場方向進入長為l間距為d,板間電壓為u的勻強電場,偏轉角θ
1、以初速度v0射入。
tanθ=vy/v0= vy=at a=qe/m e=u/d t=l/v0
tanθ=qul/mdv0^2
2、經u0加速後,進入勻強電場。
tanθ=ul/2u0d
帶電粒子在電場中偏轉 怎樣證明粒子飛出電場後的速度方向的反向延長線交於兩板間的中心點
10樓:不是豬兔子
合速度與水平方向的夾角tanα=vy/vx = at/vx=(1/2att)/(1/2vxt) =y/(1/2x)
即粒子飛出電場後的速度方向的反向延長線交於兩板間的中心點。這是平拋運動的乙個重要結論,在 帶電粒子在電場中偏轉中常用該結論,可直接套用。
11樓:網友
屬於類平拋,類平拋都滿足平拋的這個性質。
證明的話先證速度偏轉角和位移偏轉角的關係,再去看長度關係,可得。
帶電粒子在勻強電場中的偏轉怎麼做
12樓:塗墨徹粟嬋
當帶電粒子以某一速度垂直進入勻強電場時:
垂直於電場方向不受外力,速度保持不變,此方向上做勻速直線運動;
沿電場方向上受電場力的作用,有加速度,做初速度為零的勻加速直線運動;
合運動為類平拋運動。
因在電場中運動時速度方向發生變化,因此發生偏轉。
側移:指的是沿電場方向位移。一般用y表示。
y=½at²
a=f/m=eq/m
e=u/dy=uqt²/2dm
帶電粒子在勻強電場中的運動
勻強電場是水平,但是重力是向下,它在豎直方向上的速度為,所以不受重力的影響,給你m是讓你用到動能定理,在靜電場這部分,動能定理用的很多。這題目說得不清。老師一定解釋了,你沒聽到。 通常在電場中所說帶電微粒,所受重力不計。還有。基本粒子的所受重力不計。雖然有質量,但受的重力相對電場力來說,太小了,可忽...
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