Strona 1 z 1

Indukcja magnetyczna

: 03 lut 2021, 11:36
autor: ZnajomyZnajomego
W polu elektrostatycznym ładunku punktowego +Q porusza się cząstka o ładunku -q po torze kołowym o promieniu r z prędkością v styczną do okręgu. Oblicz wartość i kierunek wektora indukcji B w początku układu odniesienia.
Dane:
r=10mm
q= 1 C
v=10 \(\frac{m}{s}\)

Re: Indukcja magnetyczna

: 03 lut 2021, 12:00
autor: korki_fizyka
A gdzie jest ten początek :?:

Re: Indukcja magnetyczna

: 03 lut 2021, 12:05
autor: ZnajomyZnajomego
Układ zaczyna się od ładunku +Q

Re: Indukcja magnetyczna

: 03 lut 2021, 12:07
autor: ZnajomyZnajomego
Myśle aby to amperem zrobić ale nie wiem dokładnie jak. Ewentualnie może jakoś wpleść siłe dośrodkową aby obliczyć warość +Q ale nie wiem po co mi to by było potrzebne.

Re: Indukcja magnetyczna

: 03 lut 2021, 12:11
autor: ZnajomyZnajomego
Ładunek q porusza się w płaszczyźnie XY przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

Re: Indukcja magnetyczna

: 03 lut 2021, 13:05
autor: janusz55
Jakie siły działają na cząstkę w polu elektrostatycznym ładunku punktowego \( +Q ?\)

Jaki warunek musi być spełniony, aby cząstka poruszała się po torze kołowym ruchem jednostajnym ?

Re: Indukcja magnetyczna

: 03 lut 2021, 13:24
autor: ZnajomyZnajomego
janusz55 pisze: 03 lut 2021, 13:05 Jakie siły działają na cząstkę w polu elektrostatycznym ładunku punktowego \( +Q ?\)

Jaki warunek musi być spełniony, aby cząstka poruszała się po torze kołowym ruchem jednostajnym ?
Ładunki oddziałują na siebie "prawo Coulomba" i ta siła jest równa sile dośrodkowej.
Jaki to ma związek z Indukcją magnetyczną?

Re: Indukcja magnetyczna

: 03 lut 2021, 13:34
autor: ZnajomyZnajomego
ZnajomyZnajomego pisze: 03 lut 2021, 13:24
janusz55 pisze: 03 lut 2021, 13:05 Jakie siły działają na cząstkę w polu elektrostatycznym ładunku punktowego \( +Q ?\)

Jaki warunek musi być spełniony, aby cząstka poruszała się po torze kołowym ruchem jednostajnym ?
Ładunki oddziałują na siebie "prawo Coulomba" i ta siła jest równa sile dośrodkowej.
Jaki to ma związek z Indukcją magnetyczną?
Czy siła ta jest równa również sile Lorentza przez co możemy skorzystać z
\( \vec{L} =q* \vec{v} \times \vec{B} \)
i reguły prawej dłoni?