Статью подготовили специалисты образовательного сервиса Zaochnik.
Сила Лоренца
Содержание:
- 07 августа 2023
- 11 минут
- 943
Сила Лоренца. Определение и формула
Пускай заряд носителя обозначается как , а является значением концентрации носителей свободного заряда в проводнике. В этом случае произведение , в котором представляет собой площадь поперечного сечения проводника, эквивалентно току, протекающему в проводнике, а – это модуль скорости упорядоченного движения носителей в проводнике:
.
Направление силы Лоренца, которая воздействует частицу с положительным зарядом, таким же образом, как и направление силы Ампера, находится по правилу буравчика или же с помощью правила левой руки. Взаимное расположение векторов и для частицы, несущей положительный заряд, проиллюстрировано на рис. .
Рисунок Взаимное расположение векторов и . Модуль силы Лоренца численно эквивалентен произведению площади параллелограмма, построенного на векторах и и заряда .
Сила Лоренца направлена нормально, то есть перпендикулярно, векторам и .
Сила Лоренца не совершает работы при движении несущей заряд частицы в магнитном поле. Данный факт приводит к тому, что модуль вектора скорости в условиях движения частицы так же не меняет своего значения.
Если заряженная частица движется в однородном магнитном поле под действием силы Лоренца, а ее скорость лежит в плоскости, которая направлена нормально по отношению к вектору , то частица будет совершать движение по окружности некоторого радиуса, рассчитывающегося с помощью следующей формулы:
.
Сила Лоренца в данном случае применяется в качестве центростремительной силы (рис. ).
Рисунок Круговое движение заряженной частицы в однородном магнитном поле.
Для периода обращения частицы в однородном магнитном поле будет справедливо следующее выражение:
.
Данная формула наглядно демонстрирует отсутствие зависимости заряженных частиц заданной массы от скорости и радиуса траектории .
Применение силы Лоренца
На рисунке приводится принципиальная схема циклотрона.
Рисунок Движение заряженных частиц в вакуумной камере циклотрона.
К дуантам приложено переменное электрическое напряжение, чья частота эквивалентна циклотронной частоте. Частицы, несущие некоторый заряд, инжектируются в центре вакуумной камеры. В промежутке между дуантами они испытывают ускорение, вызываемое электрическим полем. Частицы, находящиеся внутри дуантов, в процессе движения по полуокружностям испытывают на себе действие силы Лоренца. Радиус полуокружностей возрастает с увеличением энергии частиц. Как и во всех других ускорителях, в циклотронах ускорение заряженной частицы достигается путем применения электрического поля, а ее удержание на траектории с помощью магнитного поля. Циклотроны дают возможность ускорять протоны до энергии, приближенной к .
Однородные магнитные поля используются во многих устройствах самых разных типов назначений. В частности, они нашли свое применение так называемых масс-спектрометрах.
Данные приборы используются для разделения изотопов (ядер атомов с одинаковым зарядом, но разными массами, к примеру, и ). На рис. изображен простейшая версия масс-спектрометра. Вылетающие из источника ионы проходят через несколько малых отверстий, которые в совокупности формируют узкий пучок. После этого они попадают в селектор скоростей, где частицы движутся в скрещенных однородных электрическом, создающимся между пластинами плоского конденсатора, и магнитном, возникающим в зазоре между полюсами электромагнита, полях. Начальная скорость заряженных частиц направлена перпендикулярно векторам и .
Частица, которая движется в скрещенных магнитном и электрическом полях, испытывает на себе воздействия электрической силы и магнитной силы Лоренца. В условиях, когда выполняется , данные силы полностью компенсируют воздействие друг друга. В таком случае частица будет двигаться равномерно и прямолинейно и, пролетев через конденсатор, пройдет через отверстие в экране. При заданных значениях электрического и магнитного полей селектор выделит частицы, которые движутся со скоростью .
После данных процессов частицы с одинаковыми значениями скорости попадают в однородное магнитное поле камеры масс-спектрометра. Частицы под действием силы Лоренца движутся в камере перпендикулярной магнитному полю плоскости. Их траектории представляют собой окружности с радиусами . В процессе измерения радиусов траекторий при известных значениях и , мы имеем возможность определить отношение . В случае изотопов, то есть при условии , масс-спектрометр может разделить частицы с разными массами.
С помощью современных масс-спектрометров мы имеем возможность измерять массы заряженных частиц с точностью, превышающей .
Рисунок Селектор скоростей и масс-спектрометр.
Магнитное поле
В случае, когда скорость частицы имеет составляющую вдоль направления магнитного поля, подобная частица в однородном магнитном поле будет совершать спиралевидное движение. Радиус такой спирали зависит от модуля перпендикулярной магнитному полю составляющей вектор , а шаг спирали – от модуля продольной составляющей (рис. ).
Рисунок Движение заряженной частицы по спирали в однородном магнитном поле.
Исходя из этого, можно сказать, что траектория заряженной частицы в каком-то смысле «навивается» на линии магнитной индукции. Данное явление используется в технике для магнитной термоизоляции высокотемпературной плазмы - полностью ионизированного газа при температуре порядка . При изучении управляемых термоядерных реакций вещество в подобном состоянии получают в установках типа «Токамак». Плазма не должна касаться стенок камеры. Термоизоляция достигается путем создания магнитного поля специальной конфигурации. На рисунке в качестве примера проиллюстрирована траектория движения несущей заряд частицы в магнитной «бутылке» (или ловушке).
Рисунок Магнитная «бутылка». Заряженные частицы не выходят за ее пределы. Необходимое магнитное поле может быть создано с помощью двух круглых катушек с током.
Такое же явление происходит в магнитном поле Земли, которое защищает все живое от потока несущих заряд частиц из космического пространства.
Исключением являются полярные области, в которых часть частиц прорывается в верхние слои атмосферы, что может приводить к возникновению таких явлений, как «полярные сияния». Радиационные пояса Земли простираются от расстояний около до десятков радиусов нашей планеты. Стоит вспомнить, что южный магнитный полюс Земли находится поблизости с северным географическим полюсом на северо-западе Гренландии. Природа земного магнетизма до сих пор не изучена.
Рисунок Радиационные пояса Земли. Быстрые заряженные частицы от Солнца, в основном электроны и протоны, попадают в магнитные ловушки радиационных поясов.
Возможно их вторжение в верхние слои атмосферы, служащее причиной возникновения «северных сияний».
Рисунок Модель движения заряда в магнитном поле.
Рисунок Модель Масс-спектрометра.
Рисунок Модель селектора скоростей.
Навигация по статьям