Движение заряженной частицы в эл. токе
ДВИЖЕНИЕ ЗАРЯЖЕННОЙ ЧАСТИЦЫВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ
Движение заряженных частиц в электрическом поле широко используется в современных электронных приборах, в частности, в электронно-лучевых трубках с электростатической системой отклонения электронного пучка. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАРЯД есть величина, характеризующая способность объекта создавать электрическое поле и взаимодействовать с электрическим полем. ТОЧЕЧНЫЙ ЗАРЯД это абстрактный объект (модель), имеющий вид материальной точки, несущей электрический заряд (заряженная МТ). ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ это то, что существует в области пространства, в которой на заряженный объект действует сила, называемая электрической. ОСНОВНЫМИ СВОЙСТВАМИ заряда являются · аддитивность (суммируемость); · инвариантность (одинаковость во всех инерциальных системах отсчета); · дискретность (наличие элементарного заряда, обозначаемого е, и кратность любого заряда этому элементарному: q = Ne, где N - любое целое положительное и отрицательное число); · подчинение закону сохранения заряда (суммарный заряд электрически изолированной системы, через границы которой не могут проникать заряженные частицы, сохраняется); · наличие положительных и отрицательных зарядов (заряд величина алгебраическая). ЗАКОН КУЛОНА определяет силу взаимодействия двух точечных зарядов НАПРЯЖЕННОСТЬЮ называется векторная характеристика поля, численно равная отношению силы ОДНОРОДНЫМ называется поле, напряженность которого во всех точках одинакова как по величине, так и по направлению. Сила, действующая на заряженную частицу в однородном поле, везде одинакова, поэтому неизменным будет и ускорение частицы, определяемое вторым законом Ньютона (при малых скоростях движения V<<c, где с - скорость света в вакууме): VY =
|
, где
- единичный вектор, направленный от первого заряда q1 ко второму q2.
, действующей на точечный заряд, к величине
.
.
=
, и
, где Y - смещение частицы по вертикали
