Α-частица, летящая со скоростью , попадает в плоский заряженный конденсатор так, что скорость ее

Α-частица, летящая со скоростью , попадает в плоский заряженный конденсатор так, что скорость ее (Решение → 959)

Α-частица, летящая со скоростью , попадает в плоский заряженный конденсатор так, что скорость ее движения параллельна пластинам. Одновременно в пространстве между пластинами создано магнитное поле В. Каким должно быть его направление, чтобы траектория α-частицы в полях могла остаться прямолинейной?



Α-частица, летящая со скоростью , попадает в плоский заряженный конденсатор так, что скорость ее (Решение → 959)

Y
В∙
Е
v∙
x
z
FL
FE
На рисунке представлена физическая схема задачи. На движущуюся α- частицу действуют две силы:
1. Сила Лоренца (1)
q– заряд, – скорость движения, В – индукция магнитного поля,
α – угол между вектором скорости частицы и вектором индукции .
Эта сила направлена перпендикулярно вектору индукции согласно правилу левой руки.
2. Электрическая (кулоновская) сила (2)
Е – напряжённость электрического поля.
Эта сила направлена по вектору напряжённости , так как заряд положительный.
На рисунке показано взаимное расположение всех векторов при условии, что лоренцевская и кулоновская силы направлены противоположно, а так как частица не отклоняется, то (3)
Ответ: направление поля показано на рис



.
Эта сила направлена перпендикулярно вектору индукции согласно правилу левой руки.
2. Электрическая (кулоновская) сила (2)
Е – напряжённость электрического поля.
Эта сила направлена по вектору напряжённости , так как заряд положительный.
На рисунке показано взаимное расположение всех векторов при условии, что лоренцевская и кулоновская силы направлены противоположно, а так как частица не отклоняется, то (3)
Ответ: направление поля показано на рис