Vinnaren i pepparkakshustävlingen!
2014-09-23, 11:50
  #1
Medlem
En elektron skjuts in i ett 15 cm långt homogent elektriskt fält med hastigheten 3,5 Mm/s. Den elektriska fältstyrkan är 140 V/m och riktad vinkelrätt mot elektronens rörelseriktning där den kommer in i fältet.

a) Hur mycket avlänkas elektronen av fältet?
b) Vilken riktning har elektronen då den lämnar fältet?

Skulle någon hjälpa mig med denna uppgift!? vet inte ens hur jag ska tänka!
Citera
2014-09-23, 15:21
  #2
Medlem
azurwls avatar
Mina93, vad är initialerna på din lärare? om vi inte har samma kan jag skicka min uträkning :P
Citera
2014-09-23, 18:24
  #3
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av azurwl
Mina93, vad är initialerna på din lärare? om vi inte har samma kan jag skicka min uträkning :P

Jag har en kvinna, men du kan väl berätta för mig hur man ska göra!?
Citera
2014-09-24, 00:16
  #4
Medlem
använd att kraften är kryssprodukten mellan hastigheten och magnetfältet (Lorentzkraft),
F = qVxB,
sen gäller ju newtons andra lag dvs
F=ma,
med lorentzkraften
ma = qVxB ur detta kan man lösa diffekvationen för att bestämma rörelsen.
Citera
2014-09-24, 12:07
  #5
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av Stork123
använd att kraften är kryssprodukten mellan hastigheten och magnetfältet (Lorentzkraft),
F = qVxB,
sen gäller ju newtons andra lag dvs
F=ma,
med lorentzkraften
ma = qVxB ur detta kan man lösa diffekvationen för att bestämma rörelsen.

Ska man inte kanske använda sig av formeln för kaströrelse!? Asså förstår verkligen ingenting!
Citera
2016-03-31, 18:14
  #6
Medlem
Jag fick svaret att avvikelsen är 90 grader?? Stämmer verkligen detta?
Citera
2016-03-31, 19:07
  #7
Medlem
nerdnerds avatar
Citat:
Ursprungligen postat av mina93
Ska man inte kanske använda sig av formeln för kaströrelse!? Asså förstår verkligen ingenting!

Ja det ska du. Gör så här:

Välj elektronens startriktning som x-axel. Sätt x=0 där fältet börjar.
Låt E-fältet vara riktat *nedåt*. Eftersom elektronen är negativt laddad blir den elektriska kraften från fältet riktad uppåt. Välj detta som y-axel, med y=0 där elektronen kommer in.

I x-led är hastigheten konstant så där har vi
x = vx t
där vx är hastigheten från början. Eftersom du vet hur långt fältet är kan detta användas för att räkna ut t som behövs för att korsa fältet.

I y-led har vi
F = E q
där q=elektronladdningen, samt Newtons rörelseekvation
F = m a
där m=elektronmassan. Dvs m a = E q, dvs
a = E q/m
Hastigheten i y-led blir alltså
vy = a t
(y kan också räknas ut men det behövs inte)
Sätt in t-värdet du räknade ut från x.

Vinkeln ut ges nu av trigonometri:
tan(θ) = vy/vx

Edit: Oj. Den här tråden är inte ny direkt.
__________________
Senast redigerad av nerdnerd 2016-03-31 kl. 19:14.
Citera
2016-03-31, 21:06
  #8
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av nerdnerd
Ja det ska du. Gör så här:

Välj elektronens startriktning som x-axel. Sätt x=0 där fältet börjar.
Låt E-fältet vara riktat *nedåt*. Eftersom elektronen är negativt laddad blir den elektriska kraften från fältet riktad uppåt. Välj detta som y-axel, med y=0 där elektronen kommer in.

I x-led är hastigheten konstant så där har vi
x = vx t
där vx är hastigheten från början. Eftersom du vet hur långt fältet är kan detta användas för att räkna ut t som behövs för att korsa fältet.

I y-led har vi
F = E q
där q=elektronladdningen, samt Newtons rörelseekvation
F = m a
där m=elektronmassan. Dvs m a = E q, dvs
a = E q/m
Hastigheten i y-led blir alltså
vy = a t
(y kan också räknas ut men det behövs inte)
Sätt in t-värdet du räknade ut från x.

Vinkeln ut ges nu av trigonometri:
tan(θ) = vy/vx

Edit: Oj. Den här tråden är inte ny direkt.

Inte speciellt ny nej Hoppas ändå den kan hjälpa mig..
Citera

Stöd Flashback

Flashback finansieras genom donationer från våra medlemmar och besökare. Det är med hjälp av dig vi kan fortsätta erbjuda en fri samhällsdebatt. Tack för ditt stöd!

Stöd Flashback