Слайд 1Модуль 3. Лекция 22
Сила Лоренца
За направление скорости принято направление движения
положительной частицы.
Сила Лоренца перпендикулярна перемещению заряженной частицы, т.е. она
работы не производит.
Слайд 2Модуль 3. Лекция 22
Сила Лоренца
1. Частица влетает перпендикулярно к полю.
при
Слайд 3Модуль 3. Лекция 22
r2
r1
v1
v2
m=const
q=const
B=const
Fцентр=FЛ
v2>v1
r2>r1
T1=T2
Слайд 4Модуль 3. Лекция 22
e
r
I
Атом
Орбитальный магнитный момент
Слайд 5Модуль 3. Лекция 22
2. Частица влетает под углом к полю
(к линиям индукции)
Слайд 6Модуль 3. Лекция 22
Ускорители заряженных частиц
Ускоритель прямого действия. Ускоритель Ван-дер-Граафа.
Циклический
индукционный ускоритель. Бетатрон.
Линейный резонансный ускоритель.
Циклический резонансный ускоритель. Синхротрон, циклотрон, фазотрон,
синхрофазохрон.
Слайд 7Модуль 3. Лекция 22
+ -
- +
B=const
Слайд 9Модуль 3. Лекция 22
Методы определения удельного заряда частиц
F=Fэл+Fм=qE+q[v·B]
Е B E
B
Метод Дж.Дж.Томсона
E B (катодная трубка)
2. Магнитная фокусировка Буша.
3. Метод магнетрона (E B, лаб.работа №28)
4. Метод парабол Томсона (E B, анодные лучи)
5. Масс-спектрограф Астона (E B и разделены пространственно.)
6. Метод Бейнбриджа (E B, селектор скоростей)
Слайд 12Модуль 3. Лекция 22
j – плотность
тока
n=1028÷1029 1/м3