В магнитное поле с индукцией 10^12 Тл перпендикулярно ему влетает электрон со скоростью 5*10^7 м/с. Определите силу, действующую на электрон в магнитном поле
Для определения силы, действующей на электрон в магнитном поле, используем формулу силы Лоренца:
F = q v B * sin(θ),
где F - сила, действующая на электрон, q - заряд электрона (1.6 10^-19 Кл), v - скорость электрона (5 10^7 м/с), B - индукция магнитного поля (10^12 Тл), θ - угол между скоростью электрона и направлением магнитного поля (в данном случае угол 90°, sin(90°) = 1).
Подставляем известные значения:
F = 1.6 10^-19 Кл 5 10^7 м/с 10^12 Тл 1 F = 8 10^-12 10^12 5 F = 40 * 10^-1 = 4 Н.
Таким образом, сила, действующая на электрон в данном магнитном поле, составляет 4 Н.
Для определения силы, действующей на электрон в магнитном поле, используем формулу силы Лоренца:
F = q v B * sin(θ),
где
F - сила, действующая на электрон,
q - заряд электрона (1.6 10^-19 Кл),
v - скорость электрона (5 10^7 м/с),
B - индукция магнитного поля (10^12 Тл),
θ - угол между скоростью электрона и направлением магнитного поля (в данном случае угол 90°, sin(90°) = 1).
Подставляем известные значения:
F = 1.6 10^-19 Кл 5 10^7 м/с 10^12 Тл 1
F = 8 10^-12 10^12 5
F = 40 * 10^-1 = 4 Н.
Таким образом, сила, действующая на электрон в данном магнитном поле, составляет 4 Н.