الفيزياء

التوجيهي علمي

icon

***تنشأ القوة المغناطيسية عند حركة شحنة أو جسيم مشحون في مجال

مغناطيسي حيث تكون القوة المغناطيسية عمودية على كل من السرعة والمجال .

وتعتمد القوة المغناطيسية على العوامل التالية :

1-مقدار الشحنة 

2- مقدار السرعة 

3-مقدار المجال المغناطيسي 

4- جيب الزاوية (sinø) المحصورة بين السرعة والمجال 

العلاقة التي تربط بين هذه المتغيرات هي

                                                                 FB=qvBsinθ

 

***يتحدد اتجاه القوة المغناطيسية المؤثرة على جسيم مشحون باستخدام قاعدة اليد اليمنى بحيث يشير الإبهام إلى اتجاه السرعة

والأصابع الأربعة إلى اتجاه المجال المغناطيسي ليكون العمودي على راحة الكف هو اتجاه القوة المغناطيسية . وإذا كانت اشحنة سالبة نعكس الاتجاه.

***القوة المغناطيسية لا تبذل شغلا على الشحنة لأنها عمودية على اتجاه السرعة .

***القوة المغناطيسية لا تسارع الشحنة وإنما تغير في اتجاه حركتها فقط لذلك تكون القوة المغناطيسية بمثابة قوة مركزية كما في العلاقة التالية :

                                                                     qvB=mv2r 

وهذا القانون مهم جدا للحل والتناسبات ومنه نستطيع حساب الشحنة النوعية حسب العلاقة

                                                                     qm=vBr

ومن التطبيقات التكنولوجية على القوة المغناطيسية :

1-مطياف الكتلة                         2-مسارع السينكروترون

ملاحظة :

عندما يتحرك الجسيم المشحون موازيا للمجال لا يتأثر بقوة مغناطيسية وتكون القوة المغناطيسية أكبر ما يمكن عندما يتحرك الجسيم عموديا على المجال.

 

-القوة المغناطيسية المؤثرة في موصل مستقيم :

عند وضع سلك مستقيم يمر به تيار في مجال مغناطيسي فإنه يتأثر بقوة مغناطيسية تعتمد على العوامل التالية:

1-مقدار التيار 

2- طول الموصل 

3-مقدار المجال المغناطيسي 

4- جا الزاوية المحصورة بين اتجاه طول الموصل (او التيار) واتجاه المجال (sinø)

والعلاقة التي تربط بين هذه المتغيرات هي:

                                                                  FB=BILsinθ 

ونستطيع تحديد اتجاهها باستخدام قاعدة اليد اليمنى السابقة ولكن يكون الإبهام باتجاه التيار .

ملاحظة :

عندما يؤثر مجال مغناطيسي في حلقة فإنها تتأثر بعزم ازدواج يعطى بالعلاقة التالية 

                                                                      τ=IABsinθ

المقدار(IA ) يطلق عليه اسم عزم الثناقطبي المغناطسي ورمزه(μ.)لذلك يصبح القانون 

                                                                             τ=μB

من التطبيقات التكنولوجية :

1 -الغلفانوميتر                                              2- المحرك الكهربائي