КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Движение заряженных частиц в магнитном поле
Рассмотрим движение заряженной частицы в однородном магнитном поле при разных направлениях вектора скорости
2. Пусть
Из формул (65.4) и (78.1) получаем
Из выражения (78.2) следует, что R~ Найдем период обращения частицы по окружности (время одного оборота). По определению
Отсюда видно, что период обращения частицы в магнитном поле не зависит от ее скорости. С помощью формулы (78.3) можно получить выражение для частоты
Циклотронная частота играет важную роль в вопросах генерации и распространения ЭМВ в плазме, находящейся в постоянном магнитном поле, в частности при распространении радиоволн в земной ионосфере. Независимость периода обращения от скорости используют в циклотронах – циклических резонансных ускорителях тяжелых заряженных частиц – протонов и ионов. Принципиальная схема циклотрона представлена на рисунке 78.3 (вид сверху). Он представляет собой вакуумную камеру в виде двух полых полуцилиндров (дуантов), на которые подается переменное электрическое напряжение. Камера помещается в сильное однородное магнитное поле, направленное перпендикулярно плоскости дуантов.
3. Пусть вектор скорости
Поскольку
. (78.5)
Так как
Магнитной ловушкой называют конфигурацию магнитного поля, способную длительное время удерживать заряженные частицы внутри определенной области пространства. В лабораторных условиях магнитные ловушки различных видов применяют для удержания плазмы с целью осуществления управляемого термоядерного синтеза. Природной магнитной ловушкой для заряженных частиц, приходящих из космического пространства, является магнитное поле Земли (рис. 78.7). Оно неоднородно, у поверхности Земли равно в среднем
Область околоземного пространства, физические свойства, размеры и форма которой определяются магнитным полем Земли и его взаимодействием с потоками движущихся от Солнца заряженных частиц, называется магнитосферой (рис. 78.8). Исследования при помощи космических аппаратов показали, что магнитосфера не симметрична, а сильно вытянута в сторону, противоположную направлению на Солнце. С дневной стороны поток плазмы солнечного ветра сжимает геомагнитное поле, на ночной стороне линии магнитного поля вытягиваются в протяженный магнитный хвост. Из других планет Солнечной системы лишь Юпитер и Сатурн обладают собственными магнитными полями, достаточными для создания магнитных ловушек. Так, поле Юпитера достигает Неоднородное магнитное поле используется для фокусировки пучка электронов магнитными линзами, которые применяются в электронных микроскопах. Электронный микроскоп – прибор для наблюдения и фотографирования многократно (до
Схематически магнитная линза изображена на рисунке 78.9. Цилиндрически симметричный электромагнит с очень острыми кольцевыми наконечниками полюсов создает в малой области очень сильное неоднородное магнитное поле. Оно фокусирует электроны, ускоренные электрическим полем и летящие вертикально через эту область. Механизм фокусировки нетрудно понять. На увеличенном изображении области вблизи наконечников полюсов (рис. 78.10) видны два электрона и , которые покидают источник под некоторым углом по отношению к оси. Как только электрон достигнет начала поля, горизонтальная компонента поля отклонит его в направлении от вас. Он приобретет боковую скорость и, пролетая через сильное вертикальное поле, получит импульс в направлении к оси. Боковое же движение убирается магнитной силой, когда электрон покидает поле, так что окончательным эффектом будет импульс, направленный к оси, плюс "вращение" относительно нее.
Заметим, что магнитным линзам для электронов, так же как и оптическим, присущи погрешности (аберрации), не позволяющие получить абсолютно резкое изображение. Изображение каждой точки объекта в фокальной плоскости линзы оказывается немного размытым. Существуют различные методы уменьшения аберраций. Магнитные линзы используются также для фокусировки пучков одноименно заряженных частиц, ускоряемых в коллайдерах. Коллайдеры – это ускорители на встречных пучках, частицы которых вследствие отталкивания стремятся удалиться друг от друга в поперечном направлении. Два пучка заряженных частиц, ускоренных до заданных энергий, движутся навстречу друг другу, взаимодействуя на участке встречи. Метод встречных пучков предназначен для изучения взаимодействия сталкивающихся частиц. Важное преимущество метода в том, что в энергию взаимодействия входит полная кинетическая энергия частиц. Самые главные магнитные линзы стоят перед детектором. Их задача – сфокусировать пучок в центр детектора, где он должен будет столкнуться со встречным сгустком частиц.
Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 4426; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |