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一定の速度で移動する荷電粒子は磁場に入りますか?

一定の速度で移動する荷電粒子が磁場に入ると、垂直の力が発生します その速度と磁場の両方に。この力により、粒子は円形経路で移動します

これが何が起こるかの内訳です:

* 荷電粒子の力: 帯電した粒子が経験する力は、ローレンツ軍の法律によって与えられます。

* f =q(v x b)

* どこ:

* f 粒子の力です

* q 粒子の電荷です

* v 粒子の速度です

* b 磁場強度です

* x クロス製品を表します

* 力の方向: クロス製品(V x B)は、力の方向を決定します。力は常に速度と磁場の両方に垂直です。これは、力が速度に影響を与えることなく粒子の動きの方向を絶えず変化させ、中心部の力として機能することを意味します。

* 円形パス: 力は常に速度に垂直であるため、粒子が円形の経路に移動します。この経路の半径は、粒子の電荷、質量、速度、および磁場強度に依存します。

覚えておくべきキーポイント:

* 作業が完了していません: 磁力は、粒子の動きに常に垂直であるため、荷電粒子には機能しません。これは、粒子の運動エネルギーが一定のままであることを意味します。

* 右側のルール: 右側のルールを使用して、荷電粒子の力の方向を決定できます。親指を速度の方向に向けると、指が磁場の方向に指を向けると、手のひらが正電荷で力の方向を指します。

アプリケーション:

この現象には、物理​​学や技術には多くのアプリケーションがあります。

* 質量分析計: 質量対電荷比を測定することにより、異なる同位体を識別するために使用されます。

* Cyclotrons: 荷電粒子を高いエネルギーに加速するために使用されます。

* 磁気共鳴イメージング(MRI): 医学で使用されて、体の内側の詳細な画像を作成します。

これらのアプリケーションのいずれかをより詳細に調べたい場合は、お知らせください!

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