Электрон прошедший ускоряющую разность потенциалов движется по окружности

Видео:Физика - Магнитное полеСкачать

Физика - Магнитное поле

Электрон прошедший ускоряющую разность потенциалов движется по окружности

Электрон, ускоренный разностью потенциалов U = 1 кВ, влетает в однородное магнитное поле, направление которого перпендикулярно к направлению его движения. Индукция магнитного поля В = 1,19 мкТл. Найти радиус R окружности, по которой движется электрон.

Дано:

U = 1 кВ = 10 3 В

В = 1,19 мкТл = 1,19 ·10 -6 Тл

Электрон прошедший ускоряющую разность потенциалов движется по окружности

Электрон прошедший ускоряющую разность потенциалов движется по окружности

Решение:

На электрон, движущейся в магнитном поле

действует сила Лоренца

Электрон прошедший ускоряющую разность потенциалов движется по окружности,

которая является центростремительной

Электрон прошедший ускоряющую разность потенциалов движется по окружности

Электрон прошедший ускоряющую разность потенциалов движется по окружности

Т. к. движение электрона происходит по окружности, то

Электрон прошедший ускоряющую разность потенциалов движется по окружности

Радиус R окружности, по которой движется электрон, будет равен

Электрон прошедший ускоряющую разность потенциалов движется по окружности

Скорость электрона найдем из закона сохранения энергии

Электрон прошедший ускоряющую разность потенциалов движется по окружности

Электрон прошедший ускоряющую разность потенциалов движется по окружности

Электрон прошедший ускоряющую разность потенциалов движется по окружности

Электрон прошедший ускоряющую разность потенциалов движется по окружности

Ответ: Электрон прошедший ускоряющую разность потенциалов движется по окружности

Видео:Движение заряженной частицы в магнитном поле 2021-1Скачать

Движение заряженной частицы в магнитном поле    2021-1

Электрон, ускоренный разностью потенциалов 400 В, движется по дуге окружности радиусом 20 см перпендикулярно силовым линиям

Видео:Что такое разность потенциалов?Скачать

Что такое разность потенциалов?

Ваш ответ

Видео:Урок 277. Масс-спектрограф. Циклотрон. Магнитный щит ЗемлиСкачать

Урок 277. Масс-спектрограф. Циклотрон. Магнитный щит Земли

решение вопроса

Видео:Что такое напряжение? | Разность потенциалов | Электроника шаг за шагомСкачать

Что такое напряжение? | Разность потенциалов | Электроника шаг за шагом

Похожие вопросы

  • Все категории
  • экономические 43,282
  • гуманитарные 33,619
  • юридические 17,900
  • школьный раздел 607,013
  • разное 16,829

Популярное на сайте:

Как быстро выучить стихотворение наизусть? Запоминание стихов является стандартным заданием во многих школах.

Как научится читать по диагонали? Скорость чтения зависит от скорости восприятия каждого отдельного слова в тексте.

Как быстро и эффективно исправить почерк? Люди часто предполагают, что каллиграфия и почерк являются синонимами, но это не так.

Как научится говорить грамотно и правильно? Общение на хорошем, уверенном и естественном русском языке является достижимой целью.

Видео:Физика 10 класс (Урок№27 - Напряжённость и потенциал электростатического поля.Разность потенциалов.)Скачать

Физика 10 класс (Урок№27 - Напряжённость и потенциал электростатического поля.Разность потенциалов.)

Электрон прошедший ускоряющую разность потенциалов движется по окружности

электрон пройдет ускоряющую разность потенциалов

Электрон прошел ускоряющую разность потенциалов U = 800 В и, влетев в однородное магнитное поле В = 47 мТл, стал двигаться по винтовой линии с шагом h = 6 мм. Определить радиус R винтовой линии.

Вычислить длину волны де Бройля электрона, прошедшего ускоряющую разность потенциалов U, равную: 1) 1 кВ; 2) 1 MB.

Какую ускоряющую разность потенциалов прошел электрон в вакууме, если он разогнался до скорости 3·10 6 м/с?

Электрон, прошедший ускоряющую разность потенциалов U = 1 кВ, влетает в вакууме в однородное магнитное поле с индукцией В = 10 –2 Тл перпендикулярно линиям индукции. Определите радиус окружности, описываемой электроном в поле. Заряд электрона е = 1,6·10 –19 Кл, его масса m = 9,11·10 –31 кг.

Электрон, прошедший ускоряющую разность потенциалов U = 1 кВ, влетает в однородное магнитное поле с индукцией B = 3 мТл перпендикулярно линиям магнитной индукции. Определите 1) силу, действующую на электрон; 2) радиус окружности по которой электрон движется; 3) период обращения электрона.

Определить длину волны де Бройля λ электрона, прошедшего ускоряющую разность потенциалов 700 кВ.

Электрон прошел ускоряющую разность потенциалов и влетел в поперечное магнитное поле В = 20 мТл. Определить эту разность потенциалов U, если радиус окружности, по которой вращается электрон R = 10 мм.

Во сколько раз увеличится масса движущегося электрона по сравнению с массой покоя, если электрон, пройдя ускоряющую разность потенциалов, приобрел кинетическую энергию Т = 0,76 МэВ.

Электрон, прошедший ускоряющую разность потенциалов Uуск = 1 кВ, влетел в магнитное поле соленоида под малым углом к его оси. Определить шаг h винтовой траектории электрона, если плотность намотки n соленоида равна 20 витков/см и по его обмотке течёт ток I = 5 А.

Электрон, прошедший ускоряющую разность потенциалов 2 кВ, влетел в однородное магнитное поле с индукцией 3,8 мТл и начал двигаться по винтовой линии радиуса 2 см. Под каким углом влетел электрон в магнитное поле?

Электрон прошел ускоряющую разность потенциалов 510 кэВ. Определить длину волны де Бройля, учитывая изменение массы в зависимости от скорости.

Электрон, который прошел ускоряющую разность потенциалов U21, приобрел скорость v = 2,0·10 6 м/с. Определить разность потенциалов U21. Результат записать с точностью 1 знак после запятой.

Электронами бомбардируют атомы ртути. Атомы переходят в возбужденное состояние, если электроны прошли ускоряющую разность потенциалов не менее U = 4,9 В. Определите длину волны света, испускаемого атомом ртути при переходе из возбужденного состояния в основное. Заряд электрона е = 1,6·10 –19 Кл, постоянная Планка h = 6,63·10 –34 Дж·с.

Электрон прошел ускоряющую разность потенциалов и влетел в скрещенные под прямым углом электрическое (Е = 400 В/м) и магнитное (В = 0,2 Тл) поля, не испытывая отклонений от прямолинейной траектории. Определить ускоряющую разность потенциалов.

Коллимированный пучок электронов, прошедших ускоряющую разность потенциалов U = 30 кВ, падает нормально на тонкую поликристаллическую фольгу золота. Постоянная кристаллической решетки золота d = 0,41 нм. На фотопластинке, расположенной за фольгой на расстоянии l = 20 см от нее, получена дифракционная картина, состоящая из ряда концентрических окружностей. Определите: а) длину волны де Бройля электронов λ; б) брэгговский угол θБ, соответствующий первой окружности; в) радиус r первой окружности.

Узкий пучок электронов, прошедших ускоряющую разность потенциалов U, падает нормально на поверхность некоторого монокристалла. Под углом θ = 55° к нормали к поверхности кристалла наблюдается максимум отражения электронов первого порядка. Определите U, если расстояние между отражающими атомными плоскостями кристалла составляет d = 0,2 нм.

Электрон, пройдя ускоряющую разность потенциалов U = 400 В, попал в однородное магнитное поле напряженностью Н = 500 А/м. Определить радиус R кривизны траекторий и частоту n обращения электрона в магнитном поле. Вектор скорости перпендикулярен линиям поля.

Электрон, пройдя ускоряющую разность потенциалов U = 400 В, попал в однородное магнитное поле напряженностью Н = 600 А/м. Определить радиус R кривизны траекторий и частоту n обращения электрона в магнитном поле. Вектор скорости перпендикулярен линиям поля.

Электрон, пройдя ускоряющую разность потенциалов U = 400 В, попал в однородное магнитное поле напряженностью Н = 700 А/м. Определить радиус R кривизны траекторий и частоту n обращения электрона в магнитном поле. Вектор скорости перпендикулярен линиям поля.

Электрон, пройдя ускоряющую разность потенциалов U = 400 В, попал в однородное магнитное поле напряженностью Н = 800 А/м. Определить радиус R кривизны траекторий и частоту n обращения электрона в магнитном поле. Вектор скорости перпендикулярен линиям поля.

Электрон, пройдя ускоряющую разность потенциалов U = 400 В, попал в однородное магнитное поле напряженностью Н = 900 А/м. Определить радиус R кривизны траекторий и частоту n обращения электрона в магнитном поле. Вектор скорости перпендикулярен линиям поля.

Электрон, пройдя ускоряющую разность потенциалов U = 400 В, попал в однородное магнитное поле напряженностью Н = 1000 А/м. Определить радиус R кривизны траекторий и частоту n обращения электрона в магнитном поле. Вектор скорости перпендикулярен линиям поля.

Электрон, пройдя ускоряющую разность потенциалов U = 400 В, попал в однородное магнитное поле напряженностью Н = 1500 А/м. Определить радиус R кривизны траекторий и частоту n обращения электрона в магнитном поле. Вектор скорости перпендикулярен линиям поля.

Электрон, пройдя ускоряющую разность потенциалов U = 400 В, попал в однородное магнитное поле напряженностью Н = 2000 А/м. Определить радиус R кривизны траекторий и частоту n обращения электрона в магнитном поле. Вектор скорости перпендикулярен линиям поля.

Электрон, пройдя ускоряющую разность потенциалов U = 400 В, попал в однородное магнитное поле напряженностью Н = 2200 А/м. Определить радиус R кривизны траекторий и частоту n обращения электрона в магнитном поле. Вектор скорости перпендикулярен линиям поля.

Электрон, пройдя ускоряющую разность потенциалов U = 400 В, попал в однородное магнитное поле напряженностью Н = 2500 А/м. Определить радиус R кривизны траекторий и частоту n обращения электрона в магнитном поле. Вектор скорости перпендикулярен линиям поля.

Электрон прошёл ускоряющую разность потенциалов 10 кВ. Найдите длину волны де Бройля этого электрона. Какую энергию нужно дополнительно сообщить этому электрону, чтобы его длина волны де Бройля уменьшилась в 5 раз?

Электрон, пройдя ускоряющую разность потенциалов попадает в однородное магнитное поле с индукцией В = 30 мТл. Траектория его движения представляет собой винтовую линию с радиусом R = 0,2 и шагом h = 2,1 мм. Определить ускоряющую разность потенциалов электрического поля.

Электрон прошел ускоряющую разность потенциалов U = 100 B и влетел в однородное магнитное поле с индукцией В = 2,0 мТл. Вектор скорости электрона направлен под углом α = 30° к линиям индукции. Определить радиус и шаг винтовой линии, по которой будет двигаться частица.

Электрон, пройдя ускоряющую разность потенциалов U, попал в однородное магнитное поле с индукцией В = 10 мТл, и начал двигаться по винтовой линии, радиус которой R = 1,5 см, а шаг h = 10 см. Определить ускоряющую разность потенциалов.

Электрон, пройдя ускоряющую разность потенциалов U = 60 B, влетает в плоский горизонтальный воздушный конденсатор под углом α = 30° к горизонтали на равном расстоянии от каждой из пластин. Расстояние между пластинами d = 4 см. Напряженность электрического поля в конденсаторе Е = 100 В/м и направлена вверх. 1) Через сколько времени t1 после того, как электрон влетел в конденсатор, он попадает на одну из пластин? 2) На каком расстоянии L от начала конденсатора электрон попадает на пластину?

Определите длину волны де Бройля электрона, прошедшего ускоряющую разность потенциалов U = 7500 В.

Атомарный водород бомбардируется электронами, прошедшими ускоряющую разность потенциалов 12,75 В. Постройте спектр излучения водорода в этом случае.

Электрон прошел ускоряющую разность потенциалов U = 800 В и, влетев в однородное магнитное поле индукцией В = 4,7 мТл, стал двигаться по винтовой линии с шагом h = 6 см. Определить радиус R винтовой линии.

Электрон прошел ускоряющую разность потенциалов U = 5 кВ и влетел в поперечное магнитное поле В = 10 мТл. Определить радиус окружности R, по которой вращается электрон, и частоту вращения.

🌟 Видео

10 класс, 19 урок, Работа электростатического поля. Разность потенциаловСкачать

10 класс, 19 урок, Работа электростатического поля. Разность потенциалов

Урок 276. Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в магнитном полеСкачать

Урок 276. Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в магнитном поле

Падение потенциала вдоль проводникаСкачать

Падение потенциала вдоль проводника

Электродинамика | ускорители частиц | циклотронСкачать

Электродинамика | ускорители частиц | циклотрон

Потенциал и разность потенциалов электрического поля. 8 класс.Скачать

Потенциал и разность потенциалов электрического поля. 8 класс.

Урок 278. Задачи на силу Лоренца - 1Скачать

Урок 278. Задачи на силу Лоренца - 1

Урок 229. Работа электрического поля. Потенциал. Электрическое напряжениеСкачать

Урок 229. Работа электрического поля. Потенциал. Электрическое напряжение

Физика Электрон движется по направлению линии напряженности однородного поля, напряженностьСкачать

Физика Электрон движется по направлению линии напряженности однородного поля, напряженность

Урок 281. Электромагнитная индукция. Магнитный поток. Правило ЛенцаСкачать

Урок 281. Электромагнитная индукция. Магнитный поток. Правило Ленца

Физика для чайников. Урок 44. Магнетизм. Магнитные силовые линииСкачать

Физика для чайников. Урок 44. Магнетизм. Магнитные силовые линии

Теория движения заряженных частиц в электрическом поле .Часть 1Скачать

Теория движения заряженных частиц в электрическом поле .Часть 1

3.1.6 Связь между напряженностью и разностью потенциаловСкачать

3.1.6 Связь между напряженностью и разностью потенциалов

Физика Электрон переместился в электрическом поле в точку, потенциал которой на 200 В вышеСкачать

Физика Электрон переместился в электрическом поле в точку, потенциал которой на 200 В выше

Физика 8 класс. §57 Электромагнитные явленияСкачать

Физика 8 класс. §57 Электромагнитные явления
Поделиться или сохранить к себе: