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일정한 속도로 움직이는 하전 된 입자가 자기장으로 들어가는가?

일정한 속도로 움직이는 하전 입자가 자기장으로 들어가면 수직 인력을 경험합니다. 속도와 자기장 모두. 이 힘은 입자가 원형 경로로 이동하게합니다. .

다음은 어떤 일이 발생하는지에 대한 고장입니다.

하전 입자의 힘 : 하전 입자가 경험하는 힘은 Lorentz Force Law에 의해 제공됩니다.

* f =q (v x b)

* 어디:

* f 입자의 힘입니다

* Q 입자의 전하입니다

* v 입자의 속도입니다

* b 자기장 강도입니다

* x 크로스 제품을 나타냅니다

* 힘의 방향 : 크로스 제품 (v x B)은 힘의 방향을 결정합니다. 힘은 항상 속도와 자기장에 수직입니다. 이것은 힘이 중심력으로 작용하여 속도에 영향을 미치지 않고 입자의 움직임 방향을 지속적으로 변화 시킨다는 것을 의미합니다.

* 원형 경로 : 힘은 항상 속도에 수직이므로, 입자가 원형 경로로 이동하게합니다. 이 경로의 반경은 입자의 전하, 질량, 속도 및 자기장 강도에 따라 다릅니다.

기억해야 할 핵심 사항 :

* 작업이 완료 없음 : 자기 력은 전하 입자에 대한 작용은 항상 입자의 움직임에 수직이기 때문입니다. 이것은 입자의 운동 에너지가 일정하게 유지된다는 것을 의미합니다.

* 오른쪽 규칙 : 오른쪽 규칙을 사용하여 하전 입자의 힘의 방향을 결정할 수 있습니다. 엄지 손가락을 속도 방향으로 가리키면, 손가락이 자기장 방향의 방향으로 손가락을 가리 킵니다. 그러면 손바닥은 포로의 방향을 양전하로 가리 킵니다.

응용 프로그램 :

이 현상은 다음을 포함하여 물리 및 기술 분야에서 많은 응용 프로그램을 가지고 있습니다.

* 질량 분석기 : 질량 대 충전 비율을 측정하여 다른 동위 원소를 식별하는 데 사용됩니다.

* 사이클로 론 : 하전 입자를 고 에너지로 가속하는 데 사용됩니다.

* 자기 공명 영상 (MRI) : 신체 내부의 상세한 이미지를 만드는 데 의약품에 사용됩니다.

이러한 응용 프로그램을보다 자세히 살펴보고 싶다면 알려주십시오!

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