Dane:
Rozwiązując to zadanie skorzystamy również z:
▶ masa spoczynkowa elektronu: ,
▶ stała elektryczna w próżni: .
Szukane:
Rozwiązanie:
Na elektron krążący po orbicie atomu wodoru działa siła oddziaływania elektrycznego (Coulomba), która jest równoważona przez odśrodkową siłę bezwładności. Siła Coulomba ma postać:
gdzie:
- współczynnik proporcjonalności,
- ładunek elektronu w atomie wodoru,
- ładunek protonu w atomie wodoru,
- odległość pomiędzy ładunkami.
Wiedząc, że co do wartości:
gdzie:
- wartość ładunku elementarnego.
Możemy zapisać że:
Odśrodkową siłę bezwładności przedstawimy wzorem:
gdzie:
- masa elektronu,
- szybkość elektronu w ruchu orbitalnym wokół protonu,
- odległość pomiędzy elektronem i protonem.
Porównując te siły wyznaczamy wartość prędkości z jaką porusza się elektron wokół protonu:
Jeżeli elektron porusza się w polu magnetycznym to działa na niego siła Lorentza. Chcemy, aby poruszał się on po takiej samej orbicie, z taką samą wartością prędkości, jak krążąc wokół protonu w atomie wodoru. Zatem siła Lorentza będzie miała postać:
gdzie:
- wartość indukcji pola magnetycznego,
- szybkość elektronu,
- wartość ładunku elementarnego,
- wartość siły Lorentza.
Siła ta również jest równoważona przez odśrodkową siłę bezwładności, czyli wartość indukcji pola magnetycznego ma postać:
Wstawiamy wyznaczony wzór na wartość prędkości elektronu:
Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:
Odpowiedź: Indukcja jednorodnego pola magnetycznego powinna wynosić około .
Ewelina Wysopal
Nauczycielka fizyki
Zobacz lekcje, które wyjaśnią temat krok po kroku:
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

