Какова напряженность Е электрического поля между параллельными пластинами плоского конденсатора, если создано однородное магнитное поле индукцией В = 4 мТл и электрон движется со скоростью v = 5 000 км/с между пластинами перпендикулярно направлению магнитного поля и параллельно пластинам?
Anton
Для нахождения напряженности Е электрического поля между параллельными пластинами плоского конденсатора вам потребуется использовать формулу, связывающую магнитное поле и скорость движения электрона. В данном случае формула имеет вид:
\[E = \frac{B \cdot v}{c}\]
где:
- E - напряженность электрического поля,
- B - индукция магнитного поля,
- v - скорость движения электрона,
- c - скорость света в вакууме.
Сначала необходимо привести все величины к соответствующим единицам измерения. Выразим скорость движения электрона в метрах в секунду и индукцию магнитного поля в теслах:
\[v = 5\,000\,000\, \text{м/с}\]
\[B = 4 \times 10^{-3}\, \text{Тл}\]
Теперь подставим значения в формулу:
\[E = \frac{(4 \times 10^{-3}) \cdot (5\,000\,000)}{3 \times 10^8}\, \text{В/м}\]
После рассчетов получаем:
\[E \approx 0.0667 \, \text{В/м}\]
Таким образом, напряженность электрического поля между параллельными пластинами плоского конденсатора составляет около 0.0667 В/м.
\[E = \frac{B \cdot v}{c}\]
где:
- E - напряженность электрического поля,
- B - индукция магнитного поля,
- v - скорость движения электрона,
- c - скорость света в вакууме.
Сначала необходимо привести все величины к соответствующим единицам измерения. Выразим скорость движения электрона в метрах в секунду и индукцию магнитного поля в теслах:
\[v = 5\,000\,000\, \text{м/с}\]
\[B = 4 \times 10^{-3}\, \text{Тл}\]
Теперь подставим значения в формулу:
\[E = \frac{(4 \times 10^{-3}) \cdot (5\,000\,000)}{3 \times 10^8}\, \text{В/м}\]
После рассчетов получаем:
\[E \approx 0.0667 \, \text{В/м}\]
Таким образом, напряженность электрического поля между параллельными пластинами плоского конденсатора составляет около 0.0667 В/м.
Знаешь ответ?