1. Яким експериментом можна підтвердити, що магнітне поле не впливає на нерухомі заряджені частинки?
2. Що станеться зі світлою плямою, яка утворюється електронним променем на екрані кінескопа, якщо поруч помістити магніт?
3. Чому магнітне поле не впливає на провідник без струму, хоча в ньому є вільні електрони, які постійно рухаються внаслідок теплового руху?
4. Як рухатиметься заряджена частинка в однорідному магнітному полі, якщо її початкова швидкість перпендикулярна до лінії магнітної індукції?
2. Що станеться зі світлою плямою, яка утворюється електронним променем на екрані кінескопа, якщо поруч помістити магніт?
3. Чому магнітне поле не впливає на провідник без струму, хоча в ньому є вільні електрони, які постійно рухаються внаслідок теплового руху?
4. Як рухатиметься заряджена частинка в однорідному магнітному полі, якщо її початкова швидкість перпендикулярна до лінії магнітної індукції?
Moroznyy_Voin
1. Щоб підтвердити, що магнітне поле не впливає на нерухомі заряджені частинки, можна провести наступний експеримент. Візьмемо нерухому заряджену частинку, наприклад, електрон, і розмістимо її у просторі, де немає магнітного поля. Зафіксуємо положення частинки і спостерігатимемо її протягом певного часу. Якщо не відбувається жодних змін у положенні частинки і вона залишається нерухомою, то це свідчить про те, що магнітне поле не впливає на нерухомі заряджені частинки.
2. Якщо поруч з світлою плямою, яка утворюється електронним променем на екрані кінескопа, помістити магніт, то під впливом магнітного поля траєкторія руху електронів зміниться. Зазвичай це призводить до відхилення плями від початкової позиції. Напрям відхилення плями залежатиме від полярності магніту (північного або південного полюсу) та напряму руху електронів.
3. Магнітне поле не впливає на провідник без струму через властивості заряджених частинок усередині провідника та закон Ампера. В провіднику без струму електрони рухаються випадково внаслідок теплового руху, і цей рух немає загальної спрямованості. Таким чином, коли магнітне поле впливає на ці електрони, сили, що діють на них, зароджуються і взаємознищаються, в результаті чого немає видимого відхилення провідника під впливом магнітного поля.
4. Якщо початкова швидкість зарядженої частинки перпендикулярна до лінії магнітної індукції, то згідно з принципом справедливості Лоренца, на частинку буде діяти сила, напрямлена перпендикулярно до лінії магнітної індукції та напряму її руху. Це призведе до появи радіальної складової прискорення та зміни напряму руху частинки. В результаті цього рух частинки буде криволінійним, а швидкість буде змінюватись у процесі руху. Подробне математичне розв"язання цієї задачі можна провести, використовуючи закони Фарадея і Ньютона.
2. Якщо поруч з світлою плямою, яка утворюється електронним променем на екрані кінескопа, помістити магніт, то під впливом магнітного поля траєкторія руху електронів зміниться. Зазвичай це призводить до відхилення плями від початкової позиції. Напрям відхилення плями залежатиме від полярності магніту (північного або південного полюсу) та напряму руху електронів.
3. Магнітне поле не впливає на провідник без струму через властивості заряджених частинок усередині провідника та закон Ампера. В провіднику без струму електрони рухаються випадково внаслідок теплового руху, і цей рух немає загальної спрямованості. Таким чином, коли магнітне поле впливає на ці електрони, сили, що діють на них, зароджуються і взаємознищаються, в результаті чого немає видимого відхилення провідника під впливом магнітного поля.
4. Якщо початкова швидкість зарядженої частинки перпендикулярна до лінії магнітної індукції, то згідно з принципом справедливості Лоренца, на частинку буде діяти сила, напрямлена перпендикулярно до лінії магнітної індукції та напряму її руху. Це призведе до появи радіальної складової прискорення та зміни напряму руху частинки. В результаті цього рух частинки буде криволінійним, а швидкість буде змінюватись у процесі руху. Подробне математичне розв"язання цієї задачі можна провести, використовуючи закони Фарадея і Ньютона.
Знаешь ответ?