Što je Lorentzova sila?
Što je Lorentzova sila? Zamislite okruženje koje prožima napetost elektromagnetsko polje.
sadržaj
F = Q * (E + ((1 / c) * v) * B)
gdje je Q - charge- E - električni poli- B - magnetska poli- v - brzina čestice nosi naboja-C - konstanta brzina svjetlosti.
Ovo je samo jedna od ideja. Postoji složenija pisanja koja omogućuju određivanje Lorentzove snage, a također se uzima u obzir smjer vektora i njihovih potencijala.
Kao što je već naznačeno (i može se vidjeti iz formule), obvezno stanje je kretanje. Činjenica je da kada se naboj kreće zbog svoje interakcije s poljem, EMF (elektromotorna sila). I nije važno kakva je priroda utjecaja koja je pokrenula pokret (gravitacija, akcija jednih o drugima, itd.).
U usporedbi s drugim utjecajima, Lorentzova sila izravno je povezana s Lenzovim zaključcima i poštuje njegov pravilo. Sjetimo se suštine potonjeg. Akciju vrši po elektromotorna sila u pokretu naplate u polju, uvijek orijentirana na takav način (to je količina vektor), kako bi se spriječilo bilo kakve promjene u ubrzanju.
Može se reći da je Lorentz sila određuje Coulombovom interakcije naknada i dvije dodatne komponente povezane s kretanjem - utječe na magnetsko i jakost električnog polja. Obično se sljedeći model koristi za objašnjenje procesa koji se pojavljuju: magnetsko polje Vektori indukcija B je segment duljine vodiča i L presjeka S, kojim se električna struja I. Zadnji izravno ovisi o broju naboja Q, prolazi kroz jedinici volumena s vremenom (na primjer, sa brzinom v). Dakle, tražena sila (Lorentz) je omjer vanjske sile na svakom nosaču punjenja u volumenu vodiča koji se razmatra prema broju naboja.
Ako uzmemo u obzir vektorske veličine, Lorentzova sila je uvijek okomita na smjerove brzine i indukcije. Vrlo je jednostavno odrediti njezinu orijentaciju, ako koristimo poznate pravilo lijeve ruke. Da biste to učinili, mentalno dlan svoje lijeve ruke postavljene pokraj konduktera tako da četiri prsta pokazuju smjer u kojem električna struja, a vektor indukcije polje je usmjerena okomito na dlanu. Kao rezultat toga, palac (pravokutni kut s ostalima) upućuje na vektor sile koja djeluje na naboj. Jedna od značajki ove sile je da se mijenja samo smjer brzine vektora svakog od nabijenih čestica, a ne mijenja energiju gibanja (kinetičke energije).
Nakon nekog vremena nakon otkrića pronađena je upotreba Lorentzove sile. Jedna od najpoznatijih je njegova manifestacija u dvorani. Zahvaljujući ovom fenomenu u ovom je fenomenu pomicanje naboja i pojava potencijala na vodljivoj ploči (trake). Učinak Hall Široko se koristi u raznim mjerilima i senzorima. Također vrijedi spomenuti je princip rada CRT CRT koji koristi efekt otklonom smjera magnetskog polja na kretanje nabijenih čestica koje emitira elektroda ( „pištolja”) za elektrona obložene fosforom površine saviju do točke čije su koordinate poznate su upravo zbog interakcije silnica i naboja kreće čestica ,
- Kako se električna nabijena čestica ponaša u električnim i magnetskim poljima?
- Snaga formula. Snaga - formula (fizika)
- Premještanje električnog naboja stvara ono polje?
- Električni dipolski. Fizika, 10 klasa. elektrodinamika
- Magnetna sila. Sila djeluje na vodiču u magnetskom polju. Kako odrediti snagu magnetskog polja
- Koji je napon u električnim krugovima
- Koja je elektromotorska sila?
- Potencijalna energija
- Što je elektromagnetsko polje (EMF)
- Interakcija struja u paralelnim vodičima
- Rad električnog polja na naplatu
- Mogućnost električnog polja, odnos između snage i potencijala
- Prva kozmička brzina
- Što su linije magnetskog polja?
- Elektrostatičko polje i jedno punjenje
- Što znači pojam "trenutna snaga"?
- Što je Hall efekt?
- Sila inercije
- Čestice. Jaka interakcija
- Električno napunjeno
- Načelo superpozicije električnih polja