تاريخ الفيزياء
علماء الفيزياء
الفيزياء الكلاسيكية
الميكانيك
الديناميكا الحرارية
الكهربائية والمغناطيسية
الكهربائية
المغناطيسية
الكهرومغناطيسية
علم البصريات
تاريخ علم البصريات
الضوء
مواضيع عامة في علم البصريات
الصوت
الفيزياء الحديثة
النظرية النسبية
النظرية النسبية الخاصة
النظرية النسبية العامة
مواضيع عامة في النظرية النسبية
ميكانيكا الكم
الفيزياء الذرية
الفيزياء الجزيئية
الفيزياء النووية
مواضيع عامة في الفيزياء النووية
النشاط الاشعاعي
فيزياء الحالة الصلبة
الموصلات
أشباه الموصلات
العوازل
مواضيع عامة في الفيزياء الصلبة
فيزياء الجوامد
الليزر
أنواع الليزر
بعض تطبيقات الليزر
مواضيع عامة في الليزر
علم الفلك
تاريخ وعلماء علم الفلك
الثقوب السوداء
المجموعة الشمسية
الشمس
كوكب عطارد
كوكب الزهرة
كوكب الأرض
كوكب المريخ
كوكب المشتري
كوكب زحل
كوكب أورانوس
كوكب نبتون
كوكب بلوتو
القمر
كواكب ومواضيع اخرى
مواضيع عامة في علم الفلك
النجوم
البلازما
الألكترونيات
خواص المادة
الطاقة البديلة
الطاقة الشمسية
مواضيع عامة في الطاقة البديلة
المد والجزر
فيزياء الجسيمات
الفيزياء والعلوم الأخرى
الفيزياء الكيميائية
الفيزياء الرياضية
الفيزياء الحيوية
الفيزياء العامة
مواضيع عامة في الفيزياء
تجارب فيزيائية
مصطلحات وتعاريف فيزيائية
وحدات القياس الفيزيائية
طرائف الفيزياء
مواضيع اخرى
حركة الشحنات في المجالات المغناطيسية
المؤلف:
د/ محمد شحادة الدغمة و أ.د/ علي محمد جمعة
المصدر:
الفيزياء النووية
الجزء والصفحة:
ج2 ص 541
11-1-2022
2282
حركة الشحنات في المجالات المغناطيسية
عندما تتحرك شحنة (q) كتلتها (m) بسرعة (v) في مجال مغناطيسي شدته (B) تنشأ عليها قوة مغناطيسية (F) تعطي بالعلاقة:
ويحدد اتجاهها حسب قاعدة اليد اليسرى وتأخذ الشحنة تبعاً لذلك مساراً دائرياً نصف قطره (r) وتنشأ عن ذلك قوة طرد مركزي تعطي بالعلاقة:
وتتزن هذه مع القوة المغناطيسية ويستمر الجسم (الشحنة) في الدوران في مسار دائري حيث:
(أهملنا عنا الضرب الاتجاهي باعتبار أن B , v، F متعامدة على بعضها بعضاً) أي أن:
(1).......... mv = q B r
ولكن (m v) هي زخم الجسيم (P) وينتج أن:
(2)............ P = qBr
وتعطي السرعة الزاوية (ω) بالعلاقة:
ومن العلاقة (2) نجد أن:
(3)................
وباستخدام العلاقات بين (ω) والزمن الدوري (T) والتردد (f) نستطيع استنتاج أن:
(4) ..........
(5) ..........
يتضح هنا أن التردد لا يعتمد على سرعة الجسيم بإنما يعتمد على النسبة بين الشحنة والكتلة (q/m) وكذلك على شدة المجال (B).
فإذا أخذنا التأثير النسبي في الاعتبار وذلك عند السرعات العالية فإننا نجد أن:
(6) ..............
حيث m0 كتلة السكون للجسيم.
وتوضح هذه العلاقة أن التردد يقل عندما تقترب سرعة الجسيم من سرعة الضوء (أو عند السرعات العالية).
وتعطي طاقة الحركة (K) الكلاسيكية بالعلاقة:
وباستخدام معادلة (1) نجد أن:
(7)..............
وعند السرعات العالية تتغير كتلة الجسم. وتعطي طاقة حركة الجسيم النسبية (KR) بالعلاقة:
(8)................
حيث:
لاحظ هنا أنه عند السرعات المنخفضة فإن 1 = γ ومن ثم يتلاشى الحد الثاني في المعادلة (8) وتؤول هذه المعادلة إلى المعادلة الكلاسيكية (7). كما ونلاحظ أن الطاقة المكتسبة تقل كلما زادت سرعة الجسيم وذلك حسب الحد الثاني من العلاقة (8). وسنرى كيف يمكن التغلب على بعض هذه المعضلات عند تصميم المعجلات المختلفة.