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相似文献
 共查询到17条相似文献,搜索用时 312 毫秒
1.
带电粒子和电磁场相互作用时,带电粒子激发电磁场的同时电磁场又对粒子有反作用,要求解带电粒子与电磁场系统的动力学问题,必须把两者之间的相互作用同时考虑,才能得出完整的粒子运动方程以及电磁场.在经典电动力学的基础上,讨论了辐射阻尼力影响下非相对论性带电粒子在复合场中的运动,导出了辐射带电粒子的完整地运动方程,模拟了带电粒子对外辐射的电磁能量.  相似文献   

2.
均匀电磁场中带电粒子的运动学特性   总被引:1,自引:1,他引:0  
通过对不同电磁场环境中的带电粒子受力情况研究带电粒子的运动规律.带电粒子只受电场或只受磁场作用时,其运动轨迹分别是抛物线或螺旋线.当带电粒子受电磁场作用时(带电粒子初速度、电场与磁场两两相互垂直或磁场垂直于初速度与电场构成的平面且初速度与电场成任意角度),得出带电粒子的运动方程.  相似文献   

3.
张亚琴  钱椿林 《物理教师》2007,28(7):2-53,55
1引言 在文[1]和[2]中对匀强正交电磁场中带电粒子的运动状态进行了分析,得到了运动方程,但人们却不能对带电粒子在此电磁场中的运动有比较直观形象的想象.为了能直观形象的演示带电粒子的运动状态,本文首先对带电粒子的运动轨迹建立了数学模型,对文[1]中的运动方程进行了改进,对其运动状态进行了详细的分解和分析.[第一段]  相似文献   

4.
探讨带电粒子在垂直磁场中运动时,自身电磁场对其运动的影响;说明经典理论在解决带电粒子运动问题时的局限性。  相似文献   

5.
本文通过对浙江省近几年来物理选考试卷中涉及带电粒子在电磁场中运动的试题分析,明确带电粒子在电磁场中运动的考查内容与方向,结合带电粒子在电磁场中的“多变量问题”的解析,总结带电粒子在电磁场中运动的“多变量问题”的解题策略.  相似文献   

6.
带电微粒在正交电磁场中的运动规律是电磁学中非常典型的问题,由于初始条件的千差万别和洛伦兹力大小、方向的变化性,导致带电粒子在正交电、磁场中运动轨迹的多样性和复杂性.本文从定量的角度推导出带电粒子在正交电磁场中运动轨迹的方程,并利用《几何画板》强大的计算和作图功能精确地描绘出不同条件下带电微粒在正交电磁场中的运动轨迹.[第一段]  相似文献   

7.
鲍翔 《物理教师》2010,31(8):53-54
带电粒子在匀强电场和匀强磁场中运动分别要受到电场力和洛伦兹力的作用,电场力会改变粒子的速度大小,而洛伦兹力只能改变速度的方向.由于所受力及初始条件的不同,带电粒子在电磁场中形成不同的图形.这些图形具有和谐、对称、统一的美,同时图形也反映了有关带电粒子在电磁场中运动时的不同特性.研究这些图形,可以直观地得到解题思路和方法,给人以美的享受、美的启迪,能使学生体会到物理学的美.现以例题形式解析在电磁场中几种常见的图形.  相似文献   

8.
运用方程的严格求解来论述带电粒子在弱非均匀磁场中运动时所引起的梯度漂移,指出与均匀磁场中带电粒子运动的不同.目的是加深带电粒子在非均匀磁场中运动时轨迹问题的理解.  相似文献   

9.
根据运动方程 ,讨论带电粒子在均匀恒定正交电磁场中的运动 ,并通过简明的物理分析 ,理解粒子的运动规律及其轨迹的形成  相似文献   

10.
带电粒子在复合场中运动时由于所受力及初始条件的不同,往往形成不同的运动轨迹图形,这些图形深刻反映了带电粒子运动时的不同特性。对带电粒子而言"受力决定运动,运动描绘轨迹,轨迹涵盖方程"。究竟如何构建轨迹模型,至关重要。下面笔者以例题形式解析常见的几种轨迹图形。  相似文献   

11.
在经典电动力学的基础上,讨论了辐射阻尼力影响下非相对论性带电粒子在复合场中的运动,导出了辐射带电粒子的完整运动方程.  相似文献   

12.
两匀速运动带电粒子的相互作用   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用洛伦兹变换,导出带电粒子的电磁场;根据运动带电粒子的电磁场,推出匀速带电粒子的相互作用。  相似文献   

13.
本文通过适当选择坐标系,导出了非相对论情况下带电粒子在均匀电磁场中运动的普遍规律。由此推出的某些特殊情况下带电粒子的运动规律与有关文献给出的结果是一致的。  相似文献   

14.
带电粒子在电、磁场中的运动问题,属于综合应用问题,有一定的难度和技巧,对此作全面的综合讨论与解题研究。  相似文献   

15.
利用带电粒子在电场中的运动规律和狭义相对论中的基本公式对回旋加速器中运动粒子的能量关系进行了推导,经过数据处理表明,此能量关系与实验结果基本相符。  相似文献   

16.
文章讨论了在宏观、低速条件下,带电粒子在正交恒定电磁场中的3种运动轨迹问题。当带电粒子沿垂直于电磁场方向或者沿电场方向进入电磁场时,粒子作圆心随时间变化的类似旋轮线运动;当带电粒子沿磁场方向进入电磁场时,粒子的运动轨迹是一条空间立体曲线。并用MATLAB软件模拟了以上三种轨迹曲线。  相似文献   

17.
The path of charged particles is affected when they enter a magnetic field. This change of path largely depends on the angle between the applied magnetic field and the direction of motion of the charged particle (and its velocity) entering the magnetic field. This is demonstrated by means of a simple, low-cost experiment. A high voltage is used to ionize the air between a spark gap. The flow of charged particles between the spark gap is altered by applying a magnetic field from a rare earth permanent magnet having surface magnetic field induction of 0.12 T.  相似文献   

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