русс | укр

Языки программирования

ПаскальСиАссемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование

Все о программировании


Linux Unix Алгоритмические языки Аналоговые и гибридные вычислительные устройства Архитектура микроконтроллеров Введение в разработку распределенных информационных систем Введение в численные методы Дискретная математика Информационное обслуживание пользователей Информация и моделирование в управлении производством Компьютерная графика Математическое и компьютерное моделирование Моделирование Нейрокомпьютеры Проектирование программ диагностики компьютерных систем и сетей Проектирование системных программ Системы счисления Теория статистики Теория оптимизации Уроки AutoCAD 3D Уроки базы данных Access Уроки Orcad Цифровые автоматы Шпаргалки по компьютеру Шпаргалки по программированию Экспертные системы Элементы теории информации

Сила Лоренца. Движение частиц в магнитном и электрическом полях


Дата добавления: 2015-08-31; просмотров: 1955; Нарушение авторских прав


76. Электрон, ускоренный разностью потенциалов 3 В, движется парал­лельно длинному проводу на расстоянии 4 мм от него. Какая сила будет на него действовать, если по проводнику пропустить ток силой 5А?

77.Электрон, ускоренный разностью потенциалов 5В, движется парал­лельно длинному проводу на расстоянии 4 мм от него. Какое ускорение приобретет электрон, если по проводнику пропустить ток силой 10А?

78. Протон и электрон, двигаясь с одинаковой скоростью, попадают в однородное магнитное поле. Во сколько раз радиус кривизны траектории протона больше радиуса кривизны траектории электрона?

79. Протон и электрон, ускоренные одинаковой разностью потенциалов, впадают в однородное магнитное поле. Во сколько раз радиус кривизны траектории протона больше радиуса кривизны траектории электрона ?

80. Электрон, ускоренный разностью потенциалов 10В, влетает в одно­родное магнитное поле перпендикулярно силовым линиям. Индукция по­ле равна 0,01 Тл. Определить радиус кривизны траектории электрона.

81. Электрон влетает в однородное магнитное поле перпендикулярно силовым линиям. Индукция поля равна 0,001 Тл. Определить период и частоту обращения электрона по окружности.

82. Протон и альфа-частица, двигаясь с одинаковой скоростью, попадают в однородное магнитное поле. Во сколько раз радиус кривизны траектории альфа-частицы больше радиуса кривизны траектории прогона?

83. Протон и альфа-частица, двигаясь с одинаковой скоростью, попадают в однородное магнитное поле. Во сколько раз период обращения альфа- частицы больше периода обращения протона?

84. Электрон, ускоренный разностью потенциалов 10В, влетает в одно­родное магнитное поле так, что направление его скорости составляет угол 30° с направлением силовых линий. Индукция поля равна 0,01 Тл. Определить радиус кривизны траектории электрона.



85. Электрон, ускоренный разностью потенциалов 10В, влетает в одно­родное магнитное поле перпендикулярно силовым линиям. Индукция по­ля равна 0,01 Тл. Чему равны тангенциальное и нормальное ускорения электрона?

86. Протон, ускоренный разностью потенциалов 1000В, влетает в одно­родное магнитное поле перпендикулярно силовым линиям. Индукция по­ля равна 0,01 Тл. Определить тангенциальное и нормальное ускорение протона.

87. Электрон, ускоренный разностью потенциалов 10В, влетает в одно­родное магнитное поле так, что угол между направлением скорости и си­ловыми линиями составляет 30°. Индукция поля равна 0,01 Тл. Опреде­лить тангенциальное и нормальное ускорение электрона.

88. Протон, ускоренный разностью потенциалов 5000В, влетает в одно­родное магнитное поле так, что угол между направлением скорости и си­ловыми линиями составляет 45°. Индукция поля равна 0,005 Тл. Опреде­лить тангенциальное и нормальное ускорение протона.

89. Электрон, ускоренный разностью потенциалов 60 В, влетает в одно­родное магнитное поле так, что угол между направлением скорости и си­ловыми линиями составляет 30°. Индукция поля равна 0,01 Тл. Опреде­лить радиус кривизны траектории электрона и шаг винтовой линии, по которой движется электрон.

90. Электрон, ускоренный разностью потенциалов 30В, влетает в маг­нитное поле соленоида под углом 30° к его оси. Число ампер-витков со­леноида равно 5000. Длина соленоида 25 см. Определить шаг винтовой траектории электрона в магнитном поле соленоида.

91. Протон влетает в однородное магнитное поле так, что угол между на­правлением скорости и силовыми линиями составляет 30°. Индукция поля равна 0,1 Тл. Определить кинетическую энергию протона, если радиус кривизны его траектории 1,5 см.

92. В однородное магнитное поле с индукцией В =10 мТл перпендикуляр­но линиям индукции влетает электрон с кинетической энергией К = 30 эВ. Определить радиус кривизны траектории электрона.

93. Электрон, ускоренный разностью потенциалов 71 В, влетает в одно­родное магнитное поле так, что угол между направлением скорости и си­ловыми линиями составляет 37°, и описывает спираль радиусом 54 мм. Определить индукцию магнитного поля и шаг винтовой линии, по кото­рой движется электрон.

94. Электрон, ускоренный разностью потенциалов 10 В, влетает в одно­родное магнитное поле так, что угол между направлением скорости и си­ловыми линиями составляет 53°. Индукция поля равна 0,1 Тл. Определить радиус кривизны траектории и шаг винтовой линии, по которой движется электрон.

95. Определить кинетическую энергию протона, движущегося по дуге окруж­ности радиусом 60 см в магнитном поле, индукция которого 2 ·10-3 Тл.

96. Заряженная частица движется в магнитном поле по окружности со скоро­стью 106 м/с. Индукция магнитного поля 0,3 Тл. Радиус окружности 4 см. Определить заряд частицы, если известно, что ее энергия равна 12 кэВ.

97. В однородное магнитное поле с индукцией 0,01 Тл перпендикулярно линиям индукции влетает электрон с кинетической энергией 30 кэВ. Оп­ределить радиус кривизны траектории движения частицы.

98. Протон и альфа-частица попадают в однородное магнитное поле, дви­гаясь перпендикулярно линиям индукции. Сравнить радиусы кривизны их траекторий, если они имеют одинаковую энергию.

99. Электрон, влетевший в однородное магнитное поле с индукцией 0,02 Тл перпендикулярно направлению магнитного поля, движется в нем по окружности радиусом 2 см. Определить разность потенциалов, которую прошел электрон перед тем, как влетел в магнитное поле.

100. Электрон, прошедший некоторую разность потенциалов, влетает в однородное магнитное поле с индукцией 1,5·10-2 Тл перпендикулярно магнитным силовым линиям. В магнитном поле электрон описывает ок­ружность радиусом 114 мм. Определить разность потенциалов, которую прошел электрон перед тем, как влетел в магнитное поле.



<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Сила Ампера. Работа тока в магнитном поле | Дополнительные задачи


Карта сайта Карта сайта укр


Уроки php mysql Программирование

Онлайн система счисления Калькулятор онлайн обычный Инженерный калькулятор онлайн Замена русских букв на английские для вебмастеров Замена русских букв на английские

Аппаратное и программное обеспечение Графика и компьютерная сфера Интегрированная геоинформационная система Интернет Компьютер Комплектующие компьютера Лекции Методы и средства измерений неэлектрических величин Обслуживание компьютерных и периферийных устройств Операционные системы Параллельное программирование Проектирование электронных средств Периферийные устройства Полезные ресурсы для программистов Программы для программистов Статьи для программистов Cтруктура и организация данных


 


Не нашли то, что искали? Google вам в помощь!

 
 

© life-prog.ru При использовании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

Генерация страницы за: 0.007 сек.