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颗粒在磁场中所受力分析,本人急需磁性颗粒在磁场中的所受的磁场力大小。现在有个公式,不知正确否。望大虾们指导:(π)其中是颗粒直径,为比例常数,为空气磁导率,为固体颗粒的磁化系数,为磁场强度举报删除此信息(站内联系)看看电磁学/电动力学的书,把磁性颗粒当作偶极矩,有现成的公式。另在均匀磁场中,磁性颗粒是不受力的(合力为),但可能有力矩。(站内联系)好像是正确的(站内联系)p看看电磁学/电动力学的书,把磁性颗粒当作偶极矩,有现成的公式。另在均匀磁场中,磁性颗粒是不受力的(合力为),但可能有力矩。均匀磁场中不受力?不太正确吧?评论欢迎监督和反馈:本帖内容由提供,小木虫为个人免费站点,仅提供交流平台,不对该内容负责。欢迎协助我们监督管理,共同维护互联网健康,如果您对该内容有异议,请立即发邮件到.联系通知管理员,也可以通过周知,我们的号为:我们保证在个工作日内给予处理和答复,您的监督。<。
颗粒在磁场中所受力分析,教育/科学学习帮助同问如何确定带电粒子在磁场中的受力情况:女神警我来帮他解答满意回答:热心网友左手安培定则如果只受磁场力(忽略重力)粒子带正电,磁场线竖直穿过掌心(箭头一定指向手心),四指为运动方向大拇指所指方向即为洛伦兹力方向粒子带负电则四指所指方向正好与速度方向相反,同上判断洛。希望对你有帮助追问进入匀强磁场中呢?回答这是匀强磁场的受力情况啊(注:宏观上为安培力微观上是洛伦兹力,)赞同评论提问者对回答的:!按默认排序按时间排序其他回答共条:他倾念歌一级根据左手定则,磁场穿过手心,四指为电流方向,大拇指为受力方向。若带电粒子带正电,则运动方向与电流方向相同,受力方向与电流方向垂直;若带负电,则运动方向与电流方向相反,受力方向与电流方向垂直。赞同评论:p三级分析运动情况,由运动情况推出受力情况赞同评论相关内容带电粒子为什么会在磁场中受力?带电粒。
颗粒在磁场中所受力分析,高中物理电学问题,带电粒子在磁场中运动的解题一般方法是什么,像力学问题上来要画受力分析一样带电粒子在磁场中的运动:一般题目是粒子垂直磁场以某一速度进入,则粒子作匀速圆周运动,洛伦兹力充当向心力;由此推导出了半径、周期公式;关键是对这两个公式的应用;找圆心、半径,圆心角;结合两公式求时间、画图像等相关计算;综合类的题目:即带电粒子在复合场中的运动,可能包括电场、重力场、磁场中的两个或这全都有;这些题目关键是受力分析、弄清粒子的运动,再结合功能关系(动能定理等)运算。可怜的是我不会找半径和圆心,还有画图,我公式记的都不错了,可是一看见题晕菜了,找圆心的方法都会关键是求半径,能说的具体一下吗?圆心会找,那好办;你找圆心时肯定得画出两个半径吧,然后找出个直角三角形,数学知识求解。
颗粒在磁场中所受力分析,.如下图所示,甲、乙两带电小球的质量为,所带电量分别为和一,两球间用绝缘细线连接,甲球又用绝缘细线悬挂在天花板上,在两球所在空间有方向向右的匀强电场,电场强度为,平衡时细线被拉紧。则当两小球均处于平衡时的可能位置是.如图所示,两段等长绝缘细线将质量分别为、的小球、悬挂在点,小球、分别带有和电量,当系统处于水平向右的匀强电场中并静止时,可能出现的状态应是求详解,。能有受力分析图。有图的话不妨命名在上面的小球为,下面的为两球都静止,所以都受力平衡受线拉力、重力和电场力,所以拉力等价于重力和电场力方向相反大小相等的两个分力受线拉力、拉力、重力和电场力。拉力可根据的受力分解,于是拉力和、所受重力、电场力的合力大小相等方向相反,、电荷相等,电量相反,所以水平方向上合力为,所以拉力在水平方向分力为,只有符合,带图什么的太麻烦,将看一下文字解说吧.分析和一样,。
颗粒在磁场中所受力分析,如图所示,质量为、带电量为的带电粒子(重力不计),以初速度垂直进入相互正交的匀强电场和匀强磁场中,从点离开该区域,此时侧向位移为,则.粒子在点所受的磁场力可能比电场力大.粒子的加速度为.粒子在点的速率为.粒子在点的动能为由轨迹可知,粒子初始时所受电场力大于磁场力,到p点时,速度会增加,所受磁场力会增加而电场力不变,故所受的磁场力可能比电场力大,故正确、粒子所受合力是不断变化的,没有恒定的加速度,故错误、对于粒子运动到p的过程由动能定理得,故,故正确、由分析知,错误故选:马上分享给同学据魔方格专家权威分析,试题“如图所示,质量为、带电量为的带电粒子(重力不计),以初速度.”主要考查你对带电粒子在复合场中的运动等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:现在没空?点击收藏,以后再看。因为篇幅有限,只列出部分考点,详细请访问魔方格学习社区。考点名称:带电粒子在复。
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颗粒在磁场中所受力分析,摘要:对稳恒磁场中的金属杂质颗粒进行了受力分析,建立了杂质颗粒的运动模型,经过理论计算确定了它们在磁场力的作用下,处于不同流场内的最终运动速度.根据铝熔体的不同的流动状态,分别采用柱塞流模型和轨线模型计算得出了磁场力对杂质颗粒的分离效率.计算结果表明,杂质的运动速度与分离效率和自身的体积、流体的流动状态、杂质颗粒的磁化率、磁场强度及分离通道的宽度密切相关.在相同的熔体流动速度下,杂质颗粒越大,分离效率越高;降低流体的流动速度有利于提高分离效率。龙源期刊网收录种正版杂志,种类遍及时政、财经、文学、生活、娱乐、教育、学术等诸多门类,并同时以互联网和无线方式发行。全国免费客服。