Mi hoz létre mágneses teret?
A tisztán mágneses erő qv×B merőleges v-re, ezért pillanatnyi teljesítménye F·v=0. A mágneses mező eltérítheti a részecskét, de a sebesség nagyságát nem változtatja meg közvetlenül. Ha mégis nő vagy csökken a részecske energiája elektromágneses rendszerben, elektromos tér vagy időben változó mező által létrehozott elektromos hatás is jelen van.
Lorentz-erő iránya
Egy proton 2,0×10⁶ m/s sebességgel merőlegesen lép 0,50 T mágneses térbe. Mekkora erő hat rá? Használd e=1,60×10⁻¹⁹ C értéket.
Töltött részecske körpályája
F=qvB≈1,60×10⁻¹⁹×2,0×10⁶×0,50=1,6×10⁻¹³ N. Az erő a sebességre és a térre is merőleges.
Erő áramjárta vezetőre
A mágneses tér mozgó töltésekre és mágneses dipólusokra hat. Egy q töltésre a mágneses Lorentz-erő F=qv×B, ezért nagysága |F|=|q|vB sinθ. Az erő mindig merőleges a pillanatnyi sebesség mágneses komponensére, ezért önmagában nem változtatja meg a részecske kinetikus energiáját.
Mi hoz létre mágneses teret?
Áramot hordozó vezetők, mozgó töltések és mágneses momentumok mágneses mezőt keltenek. Hosszú egyenes vezető körül B=μ₀I/(2πr) ideális közelítésben, iránya a jobbkéz-szabállyal adható meg. A tér erőssége nő az áramerősséggel és csökken a vezetéktől való távolsággal.
Egy proton 2,0×10⁶ m/s sebességgel merőlegesen lép 0,50 T mágneses térbe. Mekkora erő hat rá? Használd e=1,60×10⁻¹⁹ C értéket.