• Home
  • Chimie
  • Astronomie
  • Énergie
  • Nature
  • Biologie
  • Physique
  • Électronique
  • Une particule chargée se déplaçant à une vitesse constante entre dans un champ magnétique?
    Lorsqu'une particule chargée se déplaçant à une vitesse constante entre dans un champ magnétique, il subit une force perpendiculaire à la fois à sa vitesse et au champ magnétique. Cette force fait bouger la particule dans un chemin circulaire .

    Voici une ventilation de ce qui se passe:

    * Force sur la particule chargée: La force vécue par la particule chargée est donnée par la loi Lorentz Force:

    * f =q (v x b)

    * où:

    * f est la force sur la particule

    * q est la charge de la particule

    * v est la vitesse de la particule

    * b est la force du champ magnétique

    * x représente le produit croisé

    * Direction de la force: Le produit croisé (V x b) détermine la direction de la force. La force est toujours perpendiculaire à la fois à la vitesse et au champ magnétique. Cela signifie que la force agit comme une force centripète, modifiant constamment la direction du mouvement de la particule sans affecter sa vitesse.

    * chemin circulaire: Étant donné que la force est toujours perpendiculaire à la vitesse, elle fait bouger la particule dans un chemin circulaire. Le rayon de ce chemin dépend de la charge, de la masse, de la vitesse et de la force du champ magnétique de la particule.

    points clés à retenir:

    * pas de travail effectué: La force magnétique ne fonctionne pas sur la particule chargée car elle est toujours perpendiculaire au mouvement de la particule. Cela signifie que l'énergie cinétique de la particule reste constante.

    * Règle de main droite: Vous pouvez utiliser la règle de droite pour déterminer la direction de la force sur la particule chargée. Si vous pointez votre pouce dans le sens de la vitesse, vos doigts dans le sens du champ magnétique, votre paume pointera dans le sens de la force sur une charge positive.

    Applications:

    Ce phénomène a de nombreuses applications en physique et en technologie, notamment:

    * spectromètres de masse: Utilisé pour identifier différents isotopes en mesurant leur rapport masse / charge.

    * cyclotrons: Utilisé pour accélérer les particules chargées à des énergies élevées.

    * Imagerie par résonance magnétique (IRM): Utilisé en médecine pour créer des images détaillées de l'intérieur du corps.

    Faites-moi savoir si vous souhaitez explorer l'une de ces applications plus en détail!

    © Sciences & Découvertes https://fr.scienceaq.com