Elektromagnetismo
Charge sa B field
I-slide ang bilis ng test charge — lilitaw ang magnetic force F = qv×B sa mga readout.
Charge sa B field — interactive na Elektromagnetismo simulation. I-slide ang bilis ng test charge — lilitaw ang magnetic force F = qv×B sa mga readout. Libreng browser-based virtual physics lab na may live na SI measurement at guided tutorial.
Magnetic force
I-slide ang bilis ng test charge — lilitaw ang magnetic force na F = qv×B sa mga readout.
Ang test charge q na gumagalaw na may velocity v sa uniform na B ay nakararanas ng magnetic force na F_B = q(v×B), perpendicular sa v at B. Uniform na B-region (hindi current wire) ang gamit ng preset para Lorentz force lang ang naaangkop. Ang dilaw na F_E at lila na F_B arrow ay naghihiwalay ng electric at magnetic na bahagi; pinagsama ang F = F_E + F_B. Pindutin ang I-play para makita ang galaw sa kahabaan ng v.
- F = qv×B
- F ⊥ v and B
Investigation brief
Iplano ang tanong bago mo buksan ang lab
Ang brief ay kapareho ng prerendered na page: driving question, magkatunggaling hula, papel ng variable, governing law, setup, pagtatasa at prompt ng pagpapalawak — nananatiling nakikita at sa ganitong pagkakasunod.
Pangunahing tanong
Ang charged na particle ay gumagalaw sa rehiyon ng uniform na magnetic field. Nakadepende ba sa bilis ng particle ang magnetic force, o sa field strength lang?
Mga hulang timbangin
- Sa field strength lang nakadepende, hindi sa bilis.
- Hindi simple ang pagkadepende ng magnetic force sa alinman.
- Nakadepende sa dalawa ang puwersa — mas malakas na magnetic force ang nararamdaman ng mas mabilis na particle.
Mga papel ng variable
Ang itinatakda mo:
- Kaugnay na x ng velocity v_x (m/s)
- Kaugnay na y ng velocity v_y (m/s)
Ang sinusukat mo:
- Force magnitude F (µN)
Paano tumatakbo ang investigation
- Buksan ang qv-cross-b preset at pindutin ang I-reset. Nakapirmi ang Bz = 0.12 T sa rehiyon; ang test charge ay q = 3×10⁻¹⁰ C.
- I-enable ang force-magnitude readout sa test charge.
- Itakda ang mga velocity component ng test charge sa bawat trial at itala ang force magnitude.
Governing equation
Lorentz Force (Magnetic) — F_B = q·v×B
Ang charge q na gumagalaw nang may velocity v sa magnetic field B ay nakakaranas ng puwersang F = qv×B, perpendicular sa velocity at field. Ang magnitude ay |F| = |q||v||B| kapag perpendicular ang v sa B.
Ang hinihingi sa mga estudyante na kalkulahin ng napi-print na worksheet
- Para sa isang trial, kalkulahin ang |F| = |q|·|B|·|v| gamit ang q = 3×10⁻¹⁰ C, B = 0.12 T, |v| = √(v_x² + v_y²). Ihambing sa table.
- Ipaliwanag kung bakit sa kabuuang bilis |v| ng particle nakadepende ang magnitude ng magnetic force, hindi sa direksyon ng velocity — kahit sa direksyon ng galaw nito nakadepende ang direksyon ng puwersa.
Saan ito lumilitaw lampas sa lab
- Laging perpendicular ang magnetic force sa velocity (F = qv×B), kaya kayang baguhin ang direksyon ng particle pero hindi kailanman ang bilis nito. Ipaliwanag kung bakit hindi kailanman kayang bilisan o pabagalin ng magnetic field mag-isa ang charged na particle — turuan lamang ito.
- Ang charged na particle na gumagalaw nang perpendicular sa uniform na magnetic field ay naglalakbay sa bilog, dahil laging nakaturo sa gitna ng bilog ang magnetic force. Ipaliwanag, gamit ang F = qvB, kung bakit mas malaking bilog ang natatrace ng mas mabilis na particle sa parehong field.
- AP Physics 2 — Unit 12: Magnetism and Electromagnetism
- AP Physics C: Electricity and Magnetism — Unit 12: Magnetic Fields and Electromagnetism
- IB Physics — D.3 Motion in electromagnetic fields
- General High School Physics — Magnetism & electromagnetism
- NGSS High School Physics — Electric current and magnetic fields
- Mabuhay sa Qv Cross B
- Piliin ang test charge
- Pindutin ang I-play
- Puwersa sa gumagalaw na charge
- Buksan ang Properties panel
- Nagawa mo ito!
Buksan ang interactive simulation para buuin ang scene, pindutin ang I-play, at tuklasin na may live na measurement at guided tutorial.