Ruch cząstek naładowanych w polach elektrycznym i magnetycznym. Równania ruchu cząstek i ich rozwiązania. Ireneusz Mańkowski

Podobne dokumenty
IV.4.4 Ruch w polach elektrycznym i magnetycznym. Siła Lorentza. Spektrometry magnetyczne

26 MAGNETYZM. Włodzimierz Wolczyński. Indukcja magnetyczna a natężenie pola magnetycznego. Wirowe pole magnetyczne wokół przewodnika prostoliniowego

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego zadania fizyka, wzory fizyka, matura fizyka

5. (2 pkt) Uczeń miał za zadanie skonstruował zwojnicę do wytwarzania pola magnetycznego o wartości indukcji

MAGNETYZM. PRĄD PRZEMIENNY

dr inż. Zbigniew Szklarski

cz. 1. dr inż. Zbigniew Szklarski

Ładunki elektryczne. q = ne. Zasada zachowania ładunku. Ładunek jest cechąciała i nie można go wydzielićz materii. Ładunki jednoimienne odpychają się

Wyznaczanie stosunku e/m elektronu

Ramka z prądem w jednorodnym polu magnetycznym

Materiały pomocnicze 11 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej

Theory Polish (Poland)

30P4 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - IV POZIOM PODSTAWOWY

LXVII OLIMPIADA FIZYCZNA ZAWODY II STOPNIA

MAGNETYZM, INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA. Zadania MODUŁ 11 FIZYKA ZAKRES ROZSZERZONY

LXI MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ FIZYCZNY. dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2018/2019 TEST

autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 26 MAGNETYZM I ELEKTROMAGNETYZM. CZĘŚĆ 1

Magnetyzm. Magnetyzm zdolność do przyciągania małych kawałków metalu. Bar Magnet. Magnes. Kompas N N. Iron filings. Biegun południowy.

Prawa ruchu: dynamika

Kinematyka, Dynamika, Elementy Szczególnej Teorii Względności

1.6. Ruch po okręgu. ω =

Indukcja elektromagnetyczna. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z FIZYKI Fizyka się liczy Eliminacje TEST 27 lutego 2013r.

Odp.: F e /F g = 1 2,

41R POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII. POZIOM ROZSZERZONY (od początku do końca)

LVIII OLIMPIADA FIZYCZNA ZAWODY II STOPNIA

Pole elektromagnetyczne

Eksperyment ALICE i plazma kwarkowo-gluonowa

FIZYKA-egzamin opracowanie pozostałych pytań

Wykład FIZYKA II. 3. Magnetostatyka. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z FIZYKI I ASTRONOMII

FIZYKA I ASTRONOMIA RUCH JEDNOSTAJNIE PROSTOLINIOWY RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONY

Ruch ładunków w polu magnetycznym

Magnetyzm cz.i. Oddziaływanie magnetyczne Siła Lorentza Prawo Biote a Savart a Prawo Ampera

Elektrostatyczna energia potencjalna. Potencjał elektryczny

Kinematyka: opis ruchu

Matura z fizyki i astronomii 2012

Magnetyzm cz.i. Oddziaływanie magnetyczne Siła Lorentza Prawo Biote a Savart a Prawo Ampera

Wybrane zagadnienia fizyki jądrowej i cząstek elementarnych. Seweryn Kowalski

Fizyka 2 Wróbel Wojciech. w poprzednim odcinku

POLE MAGNETYCZNE W PRÓŻNI

ELEKTROSTATYKA. cos tg60 3

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM FIZYKA I ASTRONOMIA

Wykład 14: Indukcja cz.2.

III. EFEKT COMPTONA (1923)

Egzamin z fizyki Informatyka Stosowana

3. KINEMATYKA Kinematyka jest częścią mechaniki, która zajmuje się opisem ruchu ciał bez wnikania w jego przyczyny. Oznacza to, że nie interesuje nas

Indukcja elektromagnetyczna Faradaya

EGZAMIN MATURALNY 2013 FIZYKA I ASTRONOMIA

MECHANIKA 2. Prowadzący: dr Krzysztof Polko

dr inż. Zbigniew Szklarski

Zad. 2 Jaka jest częstotliwość drgań fali elektromagnetycznej o długości λ = 300 m.

Część I. MECHANIKA. Wykład KINEMATYKA PUNKTU MATERIALNEGO. Ruch jednowymiarowy Ruch na płaszczyźnie i w przestrzeni.

Wprowadzenie do fizyki pola magnetycznego

5) W czterech rogach kwadratu o boku a umieszczono ładunki o tej samej wartości q jak pokazano na rysunku. k=1/(4πε 0 )

autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 27 MAGNETYZM I ELEKTROMAGNETYZM. CZĘŚĆ 2

Wydział Inżynierii Środowiska; kierunek Inż. Środowiska. Lista 2. do kursu Fizyka. Rok. ak. 2012/13 sem. letni

3.5 Wyznaczanie stosunku e/m(e22)

Przykładowe zadania/problemy egzaminacyjne. Wszystkie bezwymiarowe wartości liczbowe występujące w treści zadań podane są w jednostkach SI.

POLE MAGNETYCZNE ŹRÓDŁA POLA MAGNETYCZNEGO. Wykład 9 lato 2016/17 1

Elektrostatyka, część pierwsza

Równa Równ n a i n e i ru r ch u u ch u po tor t ze (równanie drogi) Prędkoś ędkoś w ru r ch u u ch pros pr t os ol t i ol n i io i wym

Pole magnetyczne magnesu w kształcie kuli

Strumień Prawo Gaussa Rozkład ładunku Płaszczyzna Płaszczyzny Prawo Gaussa i jego zastosowanie

Elektrostatyka. A. tyle samo B. będzie 2 razy mniejsza C. będzie 4 razy większa D. nie da się obliczyć bez znajomości odległości miedzy ładunkami

CIĘŻAR. gdzie: F ciężar [N] m masa [kg] g przyspieszenie ziemskie ( 10 N ) kg

zadania zamknięte W zadaniach od 1. do 10. wybierz i zaznacz jedną poprawną odpowiedź.

Ruch pod wpływem sił zachowawczych

Wyznaczanie sił działających na przewodnik z prądem w polu magnetycznym

cz. 2. dr inż. Zbigniew Szklarski

autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 21 ELEKTROSTATYKA CZĘŚĆ 1. POLE CENTRALNE I JEDNORODNE

Pole magnetyczne. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podstawy fizyki sezon 2 4. Pole magnetyczne 1

lub też (uwzględniając fakt, że poruszają się w kierunkach prostopadłych) w układzie współrzędnych kartezjańskich: x 1 (t) = v 1 t y 2 (t) = v 2 t

Podstawy fizyki. Wykład 10. Dr Piotr Sitarek. Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska

POLE MAGNETYCZNE. Magnetyczna siła Lorentza Prawo Ampere a

Podstawy fizyki wykład 8

FIZYKA POZIOM ROZSZERZONY

WYKŁAD 8. Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW

Wiązka elektronów: produkcja i transport. Sławomir Wronka

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów dotychczasowych gimnazjów. Schemat punktowania zadań

Treści nauczania (program rozszerzony)- 25 spotkań po 4 godziny lekcyjne

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI

Podstawowy problem mechaniki klasycznej punktu materialnego można sformułować w sposób następujący:

Szczególna i ogólna teoria względności (wybrane zagadnienia)

Wykład 8 ELEKTROMAGNETYZM

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor.

Wyznaczanie e/m za pomocą podłużnego pola magnetycznego

Ćwiczenie nr 43: HALOTRON

Pole magnetyczne - powtórka

MECHANIKA II. Praca i energia punktu materialnego

Z czego i jak zbudowany jest Wszechświat? Jak powstał? Jak się zmienia?

Ruch ładunków w polu magnetycznym

Nazwa magnetyzm pochodzi od Magnezji w Azji Mniejszej, gdzie już w starożytności odkryto rudy żelaza przyciągające żelazne przedmioty.

Rozdział 4. Pole magnetyczne przewodników z prądem

Plan Zajęć. Ćwiczenia rachunkowe

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY z FIZYKI dla uczniów gimnazjum woj. łódzkiego w roku szkolnym 2013/2014 zadania eliminacji wojewódzkich.

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM FIZYKA I ASTRONOMIA

Transkrypt:

Ruch cząstek naładowanych w polach elektrycznym i magnetycznym. Równania ruchu cząstek i ich rozwiązania. I LO im. Stefana Żeromskiego w Lęborku 2 kwietnia 2012

Ruch ładunku równolegle do linii pola Ruch ładunku w polu elektrycznym: jednorodnym. Siła ma stałą wartość, kierunek i zwrot.ładunek może się poruszać ruchem jednostajnie zmiennym prostoliniowo(wzdłuż linii sił pola) lub pomparaboli, w zależności od orientacji wektora prędkości początkowej. wytworzonym przez ładunek punktowy - siła jest siłą centralną, przyciągającą lub odpychającą. Ładunek może się poruszać po krzywych stożkowych: hiperboli, paraboli, elipsie lub okręgu. W polu jednorodnym ładunek porusza się ruchem prostoliniowym, jednostajnie przyspieszonym. a = qe m Jednocześnie zmiana energii kinetycznej wynosi: E k = E 0 + eu

Ładunek w polu elektrycznym E = const Rodzaje ruchów ladunku Ruch jednostajnie zmienny przyspieszony(+q) Ruch jednostajnie zmienny opóźniony(-q) a = Eq m (1) a - przyspieszenie ładunku w polu elektrycznym

Ładunek w polu elektrycznym E = const Równania ruchu cząstki - złożenie ruchów w X i Y X - ruch jednostajny prostoliniowy Y - ruch jednostajnie przyspieszony x(t) = V 0 t (2) y(t) = h at2 2 (3) y(x) = h Eq 2mv0 2 x 2 (4) y(x) - to równanie toru

Ładunek w polu elektrycznym E = const

Ładunek w polu elektrycznym E = const Równanie ruchu cząstki x(t) = V 0 t cos α (7) Prędkość początkową cząstki rozkładamy na składowe V ox,v oy V ox = V 0 cos α (5) V oy = V 0 sin α (6) y(t) = V 0 t sin α at2 2 (8) Eq y(x) = x tg α 2mv0 2 cos2 α x 2 (9) y(x) - to równanie toru OX - ruch jednostajny OY - ruch jednostajnie zmienny

Ładunek w polu magnetycznym

Siła Lorentza i jej kierunek

Siła Lorentza i jej kierunek

Elektron w jednorodnym polu magnetycznym

Elektron w jednorodnym polu magnetycznym

Pierwszy cyklotron Rysunek: Diagram of the first successful cyclotron constructed by Lawrence and M.S. Livingston. The single dee is five inches in diameter.

Cyklotron Rysunek: Ernest O. Lawrence 60-inch cyclotron, 1937

Cyklotron

Ruch cząstki między okładkami kondensatora Zadanie przykładowe Pomiędzy okładki kondensatora próżniowego, równolegle do jego okładek, zostaje wstrzelony proton o szybkości V = 10000 m s. Oblicz przyrost energii kinetycznej protonu po przejściu przez kondensator, jeżeli odległość między okładkami wynosi d = 5mm, napięcie między nimi U = 1200V, a długość okładek l = 0, 05m Wskazówka do rozwiązania (OX ruch w poziomie) x = Vt (10) (OY ) ruch w pionie y = qe 2m t2 (11) V x = dx dt = V (12) V y = dy dt = qe m t (13)

Rozwiązanie przykładowego zadania Szukana zmiana energii to E a b k = m 2 (V2 b V 2 a) (14) V b = V a = V (15) V b =? (16) z warunków zadania wynika x = l (17) V 2x (t = lv ) + V 2y (t = lv ) = Vt = l (18) t = l V (19) V 2 + q2 E 2 l 2 m 2 V 2 (20) E k = m 2 (V 2 + q2 E 2 l 2 m 2 V 2 V 2 ) = q2 E 2 l 2 2mV 2 = q2 U 2 l 2 Ostatecznie dostajemy E k = q2 U 2 l 2 2d 2 mv 2 (21) 2d 2 mv 2 (22)

Ruch cząstki między okładkami kondensatora Zadanie przykładowe Pyłek o masie m i ładunku Q spada w próżni w polu ustawionego pionowo kondensatora naładowanego do napięcia U. Okładki kondensatora oddalone są od siebie o d. Jaka powinna być maksymalna długość okładek, aby pyłek w trakcie spadania nie uderzył o nie? Sytuację przedstawia rysunek.

Rozwiązanie zadania dla ruchu pyłka x = 1 2 a xt 2 = qe 2m t2 = qu 2dm t2 (23) y = y o + 1 2 a y t 2 = l gt2 2 Z < d 2 (24) (25) Z = x(t = l gt2 2 = 0 (26) 2l t = (27) g 2l g ) = qul (28) dmg

Rozwiązanie zadania dla ruchu pyłka cd. Dalsza część rozwiązania ma następującą postać Ostatecznie dostajemy qul dmg < d 2 l < d 2 mg 2qU l MAX = d2 mg 2qU (29) (30) (31)

Ruch cząstki w polu magnetycznym. Zadanie 1 Składowa pozioma pola magnetycznego Ziemi ma wartość 2 10 5 T. Wyznacz promień krzywizny toru protonu, jeżeli jego prędkość jest prostopadła do linii pola i ma wartość 10 7 m/s. Nie uwzględniaj efektów relatywistycznych. Zadanie 2 Cząstka alfa wpada w pole magnetyczne o indukcji 0, 02T prostopadle do kierunku wektora indukcji i zatacza krąg o promieniu 0, 2m. Oblicz energię cząstki. Wyraź ją w kev. Zadanie 3 Oblicz stosunek promieni okręgów jakie zatoczą cząstka alfa i proton jeśli ich energie są równe a cząstki wpadają w to samo pole magnetyczne prostopadle do linii pola.

LHC - Wielki Zderzacz Hadronów

LHC - Wielki Zderzacz Hadronów

LHC - Wielki Zderzacz Hadronów Czym jest LHC? LHC - to potężne urządzenie w kształcie okręgu o średnicy 27 km, tak dużym, że może całkowicie zmieścić w swoim wnętrzu wiele miast świata. Tworzący go tunel jest tak długi, że rozciąga się po obu stronach granicy francusko-szwajcarskiej. Jakie jest jego zadanie? Co może robić LHC?

LHC - Wielki Zderzacz Hadronów Czym jest LHC? LHC - to potężne urządzenie w kształcie okręgu o średnicy 27 km, tak dużym, że może całkowicie zmieścić w swoim wnętrzu wiele miast świata. Tworzący go tunel jest tak długi, że rozciąga się po obu stronach granicy francusko-szwajcarskiej. Jakie jest jego zadanie? LHC - to olbrzymia komora próżniowa o kształcie okręgu, wzdłuż którego ułożono w strategicznych miejscach olbrzymie magnesy; ich zadaniem jest zakrzywianie w okrąg potężnej wiązki. Krążące wewnątrz tej komory cząstki zwiększają swoją energię, w wyniku czego protony poruszają się coraz szybciej. Co może robić LHC?

LHC - Wielki Zderzacz Hadronów Czym jest LHC? LHC - to potężne urządzenie w kształcie okręgu o średnicy 27 km, tak dużym, że może całkowicie zmieścić w swoim wnętrzu wiele miast świata. Tworzący go tunel jest tak długi, że rozciąga się po obu stronach granicy francusko-szwajcarskiej. Jakie jest jego zadanie? LHC - to olbrzymia komora próżniowa o kształcie okręgu, wzdłuż którego ułożono w strategicznych miejscach olbrzymie magnesy; ich zadaniem jest zakrzywianie w okrąg potężnej wiązki. Krążące wewnątrz tej komory cząstki zwiększają swoją energię, w wyniku czego protony poruszają się coraz szybciej. Co może robić LHC? LHC może badać niezwykle małe objętości, sięgające 10 10 m, czyli 10000 razy mniejsze od protonu i wytwarzać temperatury niespotykane od czasów Wielkiego Wybuchu.

LHC - Wielki Zderzacz Hadronów Siła LHC LHC jest niepokonany pod względem zwykłej, brutalnej siły. Jego potężne magnesy zakrzywiające wiązkę protonów w łagodny łuk wytwarzają pole o indukcji 8, 3 tesli, 160000 razy większej od pola magnetycznego Ziemi. Aby wytworzyć tak potężne pole magnetyczne, fizycy wtłaczają prąd o natężeniu 12000A w całą serię cewek ochłodzonych do temperatury 271 0 C, w których zanika rezystancja i stają się nadprzewodnikami. W sumie zastosowano 1235 15 - metrowych magnesów, rozmieszczonych wzdłuż 85 procent całego obwodu urządzenia. Sytuacja wewnątrz tunelu

LHC - Wielki Zderzacz Hadronów Siła LHC LHC jest niepokonany pod względem zwykłej, brutalnej siły. Jego potężne magnesy zakrzywiające wiązkę protonów w łagodny łuk wytwarzają pole o indukcji 8, 3 tesli, 160000 razy większej od pola magnetycznego Ziemi. Aby wytworzyć tak potężne pole magnetyczne, fizycy wtłaczają prąd o natężeniu 12000A w całą serię cewek ochłodzonych do temperatury 271 0 C, w których zanika rezystancja i stają się nadprzewodnikami. W sumie zastosowano 1235 15 - metrowych magnesów, rozmieszczonych wzdłuż 85 procent całego obwodu urządzenia. Sytuacja wewnątrz tunelu Wewnątrz tunelu protony zostają rozpędzone do prędkości równej 99, 999999 procent prędkości światła, po czym uderzają w cele rozmieszczone w czterech punktach wokół okręgu, powodując w ten sposób miliardy zderzeń w ciągu sekundy.

LHC - Wielki Zderzacz Hadronów Co może wyjaśnić LHC? 1 Celem LHC jest wykrycie ulotnego bozonu Higgsa oraz cząstek ciemnej materii. Jest to ważne bo cząstka Higgsa odpowiedzialna jest za spontaniczne łamanie symetrii w teorii cząstek, a w świecie kwantowym odpowiada za powstawanie masy. Oszacowania masy bozonu Higgsa plasują go gdzieś pomiędzy 115 a 200 MeV.

LHC - Wielki Zderzacz Hadronów Co może wyjaśnić LHC? 1 Celem LHC jest wykrycie ulotnego bozonu Higgsa oraz cząstek ciemnej materii. Jest to ważne bo cząstka Higgsa odpowiedzialna jest za spontaniczne łamanie symetrii w teorii cząstek, a w świecie kwantowym odpowiada za powstawanie masy. Oszacowania masy bozonu Higgsa plasują go gdzieś pomiędzy 115 a 200 MeV. 2 Celem LHC jest wytworzenie warunków, jakie nie wystepowały od czasów Wielkiego Wybuchu. Wybuch był na samym początku luźnym zbiorowiskiem niezwykle gorących kwarków i gluonów, zwanym plazmą kwarkowo-gluonową.

LHC - Wielki Zderzacz Hadronów Co może wyjaśnić LHC? 1 Celem LHC jest wykrycie ulotnego bozonu Higgsa oraz cząstek ciemnej materii. Jest to ważne bo cząstka Higgsa odpowiedzialna jest za spontaniczne łamanie symetrii w teorii cząstek, a w świecie kwantowym odpowiada za powstawanie masy. Oszacowania masy bozonu Higgsa plasują go gdzieś pomiędzy 115 a 200 MeV. 2 Celem LHC jest wytworzenie warunków, jakie nie wystepowały od czasów Wielkiego Wybuchu. Wybuch był na samym początku luźnym zbiorowiskiem niezwykle gorących kwarków i gluonów, zwanym plazmą kwarkowo-gluonową. 3 Celem LHC jest wytworzenie plazmy kwarkowo-gluonowej, która dominowała we wszechświecie w czasie pierwszych 10 mikrosekund jego istnienia.

LHC - Wielki Zderzacz Hadronów Co może wyjaśnić LHC? 1 Celem LHC jest wykrycie ulotnego bozonu Higgsa oraz cząstek ciemnej materii. Jest to ważne bo cząstka Higgsa odpowiedzialna jest za spontaniczne łamanie symetrii w teorii cząstek, a w świecie kwantowym odpowiada za powstawanie masy. Oszacowania masy bozonu Higgsa plasują go gdzieś pomiędzy 115 a 200 MeV. 2 Celem LHC jest wytworzenie warunków, jakie nie wystepowały od czasów Wielkiego Wybuchu. Wybuch był na samym początku luźnym zbiorowiskiem niezwykle gorących kwarków i gluonów, zwanym plazmą kwarkowo-gluonową. 3 Celem LHC jest wytworzenie plazmy kwarkowo-gluonowej, która dominowała we wszechświecie w czasie pierwszych 10 mikrosekund jego istnienia. 4 Celem LHC jest odkrycie dowodów na istnienie supersymetrii, co byłoby historycznym przełomem w fizyce cząstek i zarazem dowodem na potwierdznie teorii strun.