2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2  След.
 
 Во поле магнитном.
Сообщение27.08.2020, 11:15 
Заслуженный участник


05/02/11
1270
Москва
Заряженная частица с массой, находясь в однородном магнитном поле с горизонтальными силовыми линиями, через некоторое время оказалась на высоте $h$. Найти минимум начальной скорости частицы.

 Профиль  
                  
 
 Re: Во поле магнитном.
Сообщение27.08.2020, 11:37 
Аватара пользователя


31/08/17
2116
линейный дифур $m\boldsymbol{\ddot r}=[\boldsymbol B,\boldsymbol{\dot r}]+ m\boldsymbol g$ ну то есть линейный дифур с постоянными коэффициентами так что ли?

 Профиль  
                  
 
 Re: Во поле магнитном.
Сообщение27.08.2020, 12:04 


21/07/20
242
если не ошибся:

(Оффтоп)

$\upsilon=\sqrt{2 g h +(qBh/m)^2}$

 Профиль  
                  
 
 Re: Во поле магнитном.
Сообщение27.08.2020, 14:29 
Аватара пользователя


11/12/16
14035
уездный город Н

(Оффтоп)

У меня получилось такое:
$v_{min} = \frac{h \omega}{2} + \frac{g}{\omega}$
где $\omega = \frac{qB}{m}$

 Профиль  
                  
 
 Re: Во поле магнитном.
Сообщение27.08.2020, 14:39 
Заслуженный участник


28/12/12
7944
У меня вышло, как у Ignatovich.

EUgeneUS
У вас при $B=0$ выходит не положенное $\sqrt{2gh}$, а нечто странное.

 Профиль  
                  
 
 Re: Во поле магнитном.
Сообщение27.08.2020, 15:18 
Аватара пользователя


11/12/16
14035
уездный город Н
DimaM в сообщении #1480956 писал(а):
У вас при $B=0$ выходит не положенное $\sqrt{2gh}$, а нечто странное.


Да, я это заметил. Но ошибку у себя найти не смог.
После решения системы дифф.уров получилась циклоида с дрейфом поперек силы тяжести и магнитному полю. Вроде бы, как и должно быть.
Разницу кинетической энергии в верхней и нижней точке проверял, получилось, как положено $mgh$.

В промежуточном результате у меня получилось $\ddot{V_y} + \omega^2 V_y = 0$. При $B=0$ и $\omega=0$, и диффур. получается совсем другой.

-- 27.08.2020, 15:24 --

DimaM
А у Вас как направлена скорость в $t=0$?

 Профиль  
                  
 
 Re: Во поле магнитном.
Сообщение27.08.2020, 16:30 
Заслуженный участник


05/02/11
1270
Москва
У меня получилось $\sqrt{2gh}$.
Удивился. Хотелось бы, чтобы коллеги проверили.
Я перешёл в СО, двищужуюся с горизонтальной скоростью $\mathbf v_0=m\frac{\mathbf B\times\mathbf g}{qB^2}\sim g/\omega_0$,
в которой сила Лоренца компенсирует $mg$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Во поле магнитном.
Сообщение27.08.2020, 16:51 


21/07/20
242
dovlato в сообщении #1480966 писал(а):
Я перешёл в СО, двищужуюся со скоростью $\mathbf v_0=m\frac{\mathbf B\times\mathbf g}{qB^2}\sim g/\omega_0$, в которой сила Лоренца компенсирует $mg$.

В движущейся системе отсчета возникнет электрическое поле. Задача проще не станет. Я решал в исходной системе отсчета, расписав уравнение движения для проекций на вертикальную и горизонтальную оси. Далее не потребовалось даже интегрировать.

 Профиль  
                  
 
 Re: Во поле магнитном.
Сообщение27.08.2020, 17:22 
Аватара пользователя


11/12/16
14035
уездный город Н
Ignatovich в сообщении #1480971 писал(а):
Я решал в исходной системе отсчета, расписав уравнение движения для проекций на вертикальную и горизонтальную оси. Далее не потребовалось даже интегрировать.


Я решал также, но интегрировать пришлось.

Ось $Ox$ - вдоль магнитного поля, ось $Oy$ - вверх, ось $Oz$ - поперек первых двух.

$\vec{a} = \frac{qB}{m}[\vec{v},\vec{e_x}] + \vec{g}$
Сразу обозначим $\frac{qB}{m} = \omega$

В проекциях:
$a_y = \omega v_z - g$ (1)
$a_z = - \omega v_y$ (2)
UPD: $a_x = 0$, а так как скорость ищем минимальную, то сразу $v_x = 0$

Продифференцируем (1), после чего подставим в него (2)
$\ddot{v_y} = - \omega^2 v_y$
Откуда $v_y = A \sin (\omega t + \varphi)$, $\varphi$ - просто сдвиг по времени, забудем про него.
$y = - \frac{A}{\omega} \cos(\omega t) + C$
Разница между максимальным и минимальным $y$ равна $\frac{2A}{\omega}$, а это $h$
Откуда $A = \frac{h \omega}{2}$
Минимальный $y$ достигается при $t=0$, $v_y(0) = 0$

из (1) найдем $v_z$
$v_z = \frac{h \omega}{2} \cos (\omega t) + \frac{g}{\omega}$

$v_z(0) = \frac{h \omega}{2} + \frac{g}{\omega}$ и это ответ.

 Профиль  
                  
 
 Re: Во поле магнитном.
Сообщение27.08.2020, 18:12 


21/07/20
242
EUgeneUS в сообщении #1480975 писал(а):
Я решал также, но интегрировать пришлось.

Ось $Ox$ - вдоль магнитного поля, ось $Oy$ - вверх, ось $Oz$ - поперек первых двух.

$\vec{a} = \frac{qB}{m}[\vec{v},\vec{e_x}] + \vec{g}$
Сразу обозначим $\frac{qB}{m} = \omega$

В проекциях:
$a_y = \omega v_z - g$ (1)
$a_z = - \omega v_y$ (2)

Интегрируя (для школьников можно и суммировать) уравнение (2), получим
$\upsilon=-\omega h$,

где $\upsilon$ - скорость в верхней точке (начальная скорость вертикальна).
Далее можно записать закон сохранения механической энергии:
$m \upsilon_0^2 /2=m\upsilon^2$/2+mgh

и получить ответ.

 Профиль  
                  
 
 Re: Во поле магнитном.
Сообщение27.08.2020, 18:30 
Заслуженный участник


21/09/15
998
EUgeneUS в сообщении #1480975 писал(а):
$\varphi$ - просто сдвиг по времени, забудем про него

Нет, это не просто сдвиг, это сильное (и не верное) предположение о $v_y$
У меня получилось странно. Для слабых полей $\sqrt{2gh}$ (Циклоида с нулевой скоростью в верхней точке ?)
Для сильных полей - более сложное выражение

-- 27.08.2020, 18:36 --

Ignatovich в сообщении #1480991 писал(а):
(начальная скорость вертикальна).

А это очевидно?

 Профиль  
                  
 
 Re: Во поле магнитном.
Сообщение27.08.2020, 18:47 
Заслуженный участник


05/02/11
1270
Москва
Нет, конечно, начальная скорость не вертикальна.
Опять же, перейдя в свою движущуюся СО, я получил, что в этой СО
начальная скорость частицы по модулю должна быть тоже $v_0=g/\omega_0$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Во поле магнитном.
Сообщение27.08.2020, 18:52 
Аватара пользователя


11/12/16
14035
уездный город Н
Ignatovich в сообщении #1480991 писал(а):
Интегрируя (для школьников можно и суммировать) уравнение (2), получим
$\upsilon=-\omega h$,

где $\upsilon$ - скорость в верхней точке (начальная скорость вертикальна).


У меня, конечно, есть скользкие моменты в решении. И оно, видимо, неверно.
Но почему Вы считаете, что чтобы забросить тело на высоту $h$ начальная скорость должна быть вертикальной?
Вообще говоря, существуют траектории, когда
а) скорость в верхней точке равна нулю (то есть вся кинетическая энергия "расходуется" на подъем)
б) ни в какой другой точке траектории скорость не вертикальна.

-- 27.08.2020, 19:18 --

AnatolyBa в сообщении #1480995 писал(а):
EUgeneUS в сообщении #1480975

писал(а):
$\varphi$ - просто сдвиг по времени, забудем про него
Нет, это не просто сдвиг, это сильное (и не верное) предположение о $v_y$


Поясните, пожалуйста.
Мы же всегда можем выбором начального момента времени $t_0$ свести фазу к нулю. Нет?
Конечно, это не означает, что мы "запускаем" частицу в этот момент времени.

 Профиль  
                  
 
 Re: Во поле магнитном.
Сообщение27.08.2020, 19:47 


21/07/20
242
EUgeneUS в сообщении #1480998 писал(а):
Но почему Вы считаете, что чтобы забросить тело на высоту $h$ начальная скорость должна быть вертикальной?

Мне казалось это очевидным, но я ошибся. После интегрирования уравнения (2) получим
$\upsilon-\upsilon_0_z=-\omega h$
Из закона сохранения энергии следует
$\upsilon_0^2=2gh+(\upsilon_0_x-\omega h)^2$.
Минимальная начальная скорость $\sqrt{2gh}$, как и писал dovlato.

 Профиль  
                  
 
 Re: Во поле магнитном.
Сообщение27.08.2020, 19:55 
Аватара пользователя


11/12/16
14035
уездный город Н
Ignatovich в сообщении #1481006 писал(а):
Минимальная начальная скорость $\sqrt{2gh}$, как и писал dovlato.


А для любых ли $h$ есть циклоида с нулевой скоростью в вершине? Как и писал уважаемый AnatolyBa

-- 27.08.2020, 20:25 --

В моём решении была ошибка тут:

EUgeneUS в сообщении #1480975 писал(а):
Разница между максимальным и минимальным $y$ равна $\frac{2A}{\omega}$, а это $h$


1. Циклоида c мертвой точкой существует при $h \leqslant \frac{2g}{\omega^2}$
При выполнении этого условия частицу нужно "запускать" по данной циклоиде из некоторой её точки. UPD: не обязательно из самой нижней, как было у меня :roll: Размеры этой циклоиды задаются константами в условиях задачи.
В этом случае вся кинетическая энергия переходит в потенциальную и $v_{min} = \sqrt{2gh}$

2. Для $h \geqslant \frac{2g}{\omega^2}$ эти высоты все равно остаются достижимыми, но запускать частицу нужно горизонтально, и циклоида не будет иметь мертвой точки.
В этом случае верен мой ответ:

EUgeneUS в сообщении #1480975 писал(а):
$v_z(0) = \frac{h \omega}{2} + \frac{g}{\omega}$


3. При $h = \frac{2g}{\omega^2}$ ответы в обоих случаях д.б. одинаковыми. Что и происходит.

AnatolyBa

Скажите, пожалуйста, а что у Вас получилось при больших полях?

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.

Модераторы: photon, whiterussian, profrotter, Jnrty, Aer, Парджеттер, Eule_A, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group