Электрон, движущийся со скоростью 10^7 м/с, влетает в однородное магнитное поле

Условие задачи:

Электрон, движущийся со скоростью 107 м/с, влетает в однородное магнитное поле с индукцией 2 Тл под углом 60° к линиям магнитной индукции. Определите шаг винтовой линии траектории электрона.

Задача №8.2.20 из «Сборника задач для подготовки к вступительным экзаменам по физике УГНТУ»

Дано:

\(\upsilon=10^7\) м/с, \(B=2\) Тл, \(\alpha=60^\circ\), \(h-?\)

Решение задачи:

Схема к решению задачиЕсли электрон влетает в магнитное поле под некоторым углом \(\alpha\) к линиям индукции, то он будет совершать сложное движение, состоящее из:

  1. равномерного прямолинейного движения со скоростью \(\upsilon \cdot \cos \alpha\) вдоль линий индукции магнитного поля;
  2. равномерного движения по окружности со скоростью \(\upsilon \cdot \sin \alpha\) в плоскостях, перпендикулярных линиям индукции магнитного поля.

Два этих движения дают в сумме движение электрона по так называемой винтовой линии.

Искомый шаг винта \(h\) — это расстояние, которое пройдет электрон вдоль линий индукции магнитного поля за время, равное периоду вращения электрона \(T\). Поэтому:

\[h = \upsilon \cos \alpha \cdot T\;\;\;\;(1)\]

Зная скорость движения электрона по окружности, можно найти период вращения электрона \(T\) по формуле:

\[T = \frac{{2\pi R}}{{\upsilon \sin \alpha }}\;\;\;\;(2)\]

На электрон, движущийся в магнитном поле, действует сила Лоренца \(F_Л\), которую определяет следующая формула:

\[{F_Л} = B\upsilon e\sin \alpha \;\;\;\;(3)\]

Здесь \(B\) — индукция магнитного поля, \(\upsilon\) — скорость электрона, \(e\) — модуль заряда электрона, \(\alpha\) — угол между вектором скорости и вектором магнитной индукции.

Направление действия силы Лоренца определяется правилом левой руки: если ладонь левой руки расположить так, чтобы линии магнитной индукции входили в нее, а четыре вытянутых пальца направить по направлению движения положительного заряда (или против направления отрицательного заряда, как в нашем случае), то большой палец, оставленный на 90°, покажет направление силы Лоренца. В нашем случае (при таком направлении вектора магнитной индукции) сила Лоренца направлена вправо.

Сила Лоренца \(F_Л\) сообщает электрону центростремительное ускорение \(a_ц\), поэтому из второго закона Ньютона следует, что:

\[{F_Л} = {m_e}{a_ц}\;\;\;\;(4)\]

Центростремительное ускорение \(a_ц\) можно определить через скорость, равную \(\upsilon \sin \alpha\) и радиус кривизны траектории \(R\) по формуле:

\[{a_ц} = \frac{{{\upsilon ^2}{{\sin }^2}\alpha }}{R}\;\;\;\;(5)\]

Подставим (5) в (4), тогда:

\[{F_Л} = \frac{{{m_e}{\upsilon ^2}{{\sin }^2}\alpha }}{R}\;\;\;\;(6)\]

Приравняем правые части (3) и (6):

\[B\upsilon e\sin \alpha = \frac{{{m_e}{\upsilon ^2}{{\sin }^2}\alpha }}{R}\]

Имеем:

\[Be = \frac{{{m_e}\upsilon \sin \alpha }}{R}\]

Откуда:

\[\frac{R}{{\upsilon \sin \alpha }} = \frac{{{m_e}}}{{Be}}\]

Полученное подставим в (2), тогда:

\[T = \frac{{2\pi {m_e}}}{{Be}}\]

С учетом этого формула (1) примет вид:

\[h = \frac{{2\pi {m_e}\upsilon \cos \alpha }}{{Be}}\]

Масса электрона \(m_e\) равна 9,1·10-31 кг, а его заряд \(e\) (вернее модуль заряда) равен 1,6·10-19 Кл. Посчитаем численный ответ задачи:

\[h = \frac{{2 \cdot 3,14 \cdot 9,1 \cdot {{10}^{ — 31}} \cdot {{10}^7} \cdot \cos 60^\circ }}{{2 \cdot 1,6 \cdot {{10}^{ — 19}}}} = 8,93 \cdot {10^{ — 5}}\;м = 89,3\;мкм\]

Ответ: 89,3 мкм.

Если Вы не поняли решение и у Вас есть какой-то вопрос или Вы нашли ошибку, то смело оставляйте ниже комментарий.

Смотрите также задачи:

8.2.19 Протон движется в вакууме в однородном магнитном поле с индукцией 94,2 мкТл
8.2.21 Электрон, прошедший некоторую разность потенциалов, влетает в однородное магнитное
8.2.22 Если конденсатор с расстоянием между пластинами 1 см определенным образом

Пожалуйста, поставьте оценку
( 5 оценок, среднее 4.8 из 5 )
Вы можете поделиться с помощью этих кнопок:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: