🗊Презентация Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях, слайд №1Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях, слайд №2Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях, слайд №3Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях, слайд №4Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях, слайд №5Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях, слайд №6Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях, слайд №7Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях, слайд №8Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях, слайд №9Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях, слайд №10Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях, слайд №11Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях, слайд №12Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях, слайд №13Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях, слайд №14Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях, слайд №15Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях, слайд №16Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях, слайд №17Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях, слайд №18Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях, слайд №19Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях, слайд №20Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях, слайд №21Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях, слайд №22Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях, слайд №23Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях, слайд №24Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях, слайд №25Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях, слайд №26Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях, слайд №27Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях, слайд №28Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях, слайд №29

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях. Доклад-сообщение содержит 29 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Лекция № 8
ДВИЖЕНИЕ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ
В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ И МАГНИТНОМ ПОЛЯХ
Описание слайда:
Лекция № 8 ДВИЖЕНИЕ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ И МАГНИТНОМ ПОЛЯХ

Слайд 2





Сила Лоренца 
	Из опыта: сила, действующая на точечный заряд q, зависит в общем случае и от местоположения заряда и от его скорости
Описание слайда:
Сила Лоренца Из опыта: сила, действующая на точечный заряд q, зависит в общем случае и от местоположения заряда и от его скорости

Слайд 3





Магнитная сила Лоренца 
Магнитная сила Лоренца
Описание слайда:
Магнитная сила Лоренца Магнитная сила Лоренца

Слайд 4





Движение заряженной частицы в электрических и магнитных полях 
	Уравнение движения :
Описание слайда:
Движение заряженной частицы в электрических и магнитных полях Уравнение движения :

Слайд 5





Движение заряженной частицы в поперечном однородном магнитном поле
Описание слайда:
Движение заряженной частицы в поперечном однородном магнитном поле

Слайд 6





Т.к.
Т.к.
Описание слайда:
Т.к. Т.к.

Слайд 7





Движение нерелятивистской заряженной частицы в однородном непоперечном магнитном поле 
	Пусть
Описание слайда:
Движение нерелятивистской заряженной частицы в однородном непоперечном магнитном поле Пусть

Слайд 8


Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях, слайд №8
Описание слайда:

Слайд 9





Поскольку 
Поскольку
Описание слайда:
Поскольку Поскольку

Слайд 10





Период обращения частицы 
Период обращения частицы
Описание слайда:
Период обращения частицы Период обращения частицы

Слайд 11





Ускорение заряженных частиц 
	 Циклотрон – предварительный ускоритель «+» заряженных частиц (протонов, α-частиц и т.д.).
Описание слайда:
Ускорение заряженных частиц Циклотрон – предварительный ускоритель «+» заряженных частиц (протонов, α-частиц и т.д.).

Слайд 12





	Циклотрон – два металлических дуанта, помещенные в поперечное магнитное поле постоянного магнита. 
	Циклотрон – два металлических дуанта, помещенные в поперечное магнитное поле постоянного магнита.
Описание слайда:
Циклотрон – два металлических дуанта, помещенные в поперечное магнитное поле постоянного магнита. Циклотрон – два металлических дуанта, помещенные в поперечное магнитное поле постоянного магнита.

Слайд 13





Ионы, вылетевшие из ионного источника (помещается в зазоре), ускоряются электрическим полем. Пройдя зазор, ионы будут двигаться в магнитном поле по окружности. Через время 
Ионы, вылетевшие из ионного источника (помещается в зазоре), ускоряются электрическим полем. Пройдя зазор, ионы будут двигаться в магнитном поле по окружности. Через время
Описание слайда:
Ионы, вылетевшие из ионного источника (помещается в зазоре), ускоряются электрическим полем. Пройдя зазор, ионы будут двигаться в магнитном поле по окружности. Через время Ионы, вылетевшие из ионного источника (помещается в зазоре), ускоряются электрическим полем. Пройдя зазор, ионы будут двигаться в магнитном поле по окружности. Через время

Слайд 14





	Ионы будут ускоряться внешним высокочастотным электрическим полем, если частота его изменения совпадает с частотой обращения частицы (ионов) по окружности
	Ионы будут ускоряться внешним высокочастотным электрическим полем, если частота его изменения совпадает с частотой обращения частицы (ионов) по окружности
Описание слайда:
Ионы будут ускоряться внешним высокочастотным электрическим полем, если частота его изменения совпадает с частотой обращения частицы (ионов) по окружности Ионы будут ускоряться внешним высокочастотным электрическим полем, если частота его изменения совпадает с частотой обращения частицы (ионов) по окружности

Слайд 15





	Дальнейшее увеличение энергии практически невозможно, как в связи с трудностями по увеличению радиуса дуантов, так и потому, что при этом увеличивается релятивистская масса иона 
	Дальнейшее увеличение энергии практически невозможно, как в связи с трудностями по увеличению радиуса дуантов, так и потому, что при этом увеличивается релятивистская масса иона
Описание слайда:
Дальнейшее увеличение энергии практически невозможно, как в связи с трудностями по увеличению радиуса дуантов, так и потому, что при этом увеличивается релятивистская масса иона Дальнейшее увеличение энергии практически невозможно, как в связи с трудностями по увеличению радиуса дуантов, так и потому, что при этом увеличивается релятивистская масса иона

Слайд 16





	При скоростях частиц 
	При скоростях частиц
Описание слайда:
При скоростях частиц При скоростях частиц

Слайд 17





Эффект Холла 
	При помещении металлической пластинки, по которой течет ток, в магнитное поле, силовые линии которого  току, между нижней и верхней гранями пластинки возникает разность потенциалов Δφ, называемая холловской.
Описание слайда:
Эффект Холла При помещении металлической пластинки, по которой течет ток, в магнитное поле, силовые линии которого  току, между нижней и верхней гранями пластинки возникает разность потенциалов Δφ, называемая холловской.

Слайд 18





	Перемещение зарядов продолжается до установления состояния равновесия 
	Перемещение зарядов продолжается до установления состояния равновесия
Описание слайда:
Перемещение зарядов продолжается до установления состояния равновесия Перемещение зарядов продолжается до установления состояния равновесия

Слайд 19





после чего накопление заряда прекратится и установится значение 
после чего накопление заряда прекратится и установится значение
Описание слайда:
после чего накопление заряда прекратится и установится значение после чего накопление заряда прекратится и установится значение

Слайд 20





	Часто знак «–» в (8.10) относят к постоянной Холла, т.е. для электронов RX < 0, а для q > 0 	– 	RX > 0. 
	Часто знак «–» в (8.10) относят к постоянной Холла, т.е. для электронов RX < 0, а для q > 0 	– 	RX > 0.
Описание слайда:
Часто знак «–» в (8.10) относят к постоянной Холла, т.е. для электронов RX < 0, а для q > 0 – RX > 0. Часто знак «–» в (8.10) относят к постоянной Холла, т.е. для электронов RX < 0, а для q > 0 – RX > 0.

Слайд 21





Ларморова прецессия электронных орбит 
	Движение электрона по круговой орбите эквивалентно электрическому току
Описание слайда:
Ларморова прецессия электронных орбит Движение электрона по круговой орбите эквивалентно электрическому току

Слайд 22





поскольку 
поскольку
Описание слайда:
поскольку поскольку

Слайд 23





гиромагнитное отношение 
	Формула (8.12) справедлива и для эллиптических орбит.
Описание слайда:
гиромагнитное отношение Формула (8.12) справедлива и для эллиптических орбит.

Слайд 24





	Если вращающаяся частица имеет отрицательный заряд  и 
	Если вращающаяся частица имеет отрицательный заряд  и
Описание слайда:
Если вращающаяся частица имеет отрицательный заряд и Если вращающаяся частица имеет отрицательный заряд и

Слайд 25





	Теорема Лармора: действие магнитного поля на движущийся электрон заключается в наложении на первоначальное движение равномерного вращения вокруг направления внешнего магнитного поля. 
	Теорема Лармора: действие магнитного поля на движущийся электрон заключается в наложении на первоначальное движение равномерного вращения вокруг направления внешнего магнитного поля.
Описание слайда:
Теорема Лармора: действие магнитного поля на движущийся электрон заключается в наложении на первоначальное движение равномерного вращения вокруг направления внешнего магнитного поля. Теорема Лармора: действие магнитного поля на движущийся электрон заключается в наложении на первоначальное движение равномерного вращения вокруг направления внешнего магнитного поля.

Слайд 26





Уравнение движения частицы 
Уравнение движения частицы
Описание слайда:
Уравнение движения частицы Уравнение движения частицы

Слайд 27





сила Кориолиса 
сила Кориолиса
Описание слайда:
сила Кориолиса сила Кориолиса

Слайд 28





Это выполняется, если 
Это выполняется, если
Описание слайда:
Это выполняется, если Это выполняется, если

Слайд 29





Действие магнитного поля в первом приближении (пока можно пренебречь центробежной силой) сводится к наложению дополнительного равномерного вращения с угловой скоростью Ω. Для электрона получаем формулу (8.13). 
Действие магнитного поля в первом приближении (пока можно пренебречь центробежной силой) сводится к наложению дополнительного равномерного вращения с угловой скоростью Ω. Для электрона получаем формулу (8.13).
Описание слайда:
Действие магнитного поля в первом приближении (пока можно пренебречь центробежной силой) сводится к наложению дополнительного равномерного вращения с угловой скоростью Ω. Для электрона получаем формулу (8.13). Действие магнитного поля в первом приближении (пока можно пренебречь центробежной силой) сводится к наложению дополнительного равномерного вращения с угловой скоростью Ω. Для электрона получаем формулу (8.13).



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию