¿A qué polo se atraen los electrones en un campo magnético?

Como saben, el campo magnético desvía el campo magnético, de modo que cómo el campo magnético puede afectar las partículas de carga, silencioso e interesante . Pero lo hace, significa que hay un misterio subyacente entre el campo magnético y las partículas de carga.

Como sabemos con la partícula de carga en estado estable, solo se asocia un campo llamado campo electrostático .

Según la LEY FARADAY MAXWELL, EL CAMBIO EN EL CAMPO MAGNÉTICO INDUCE AL CAMPO ELÉCTRICO.

POR LO TANTO QUE CAMBIA EL FLUJO MAGNÉTICO O CAMPO, PRODUCE CAMPO ELÉCTRICO Y ESTE CAMPO ELECTROSTÁTICO DEFLICA EL OTRO CAMPO ELECTROSTÁTICO ASOCIADO CON LAS PARTÍCULAS DE CARGA. Y, ENTONCES, LA PARTICULA DE MOVIMIENTO DE LA CARGA SE DEFLICA CON EL CAMPO ELECTROSTÁTICO EXTERNO CAUSADO POR EL IMÁN.

TU PREGUNTA ES EL CAMINO

APLICA LA LEY DE LENZ Y COMO SABES EL CAMPO ELÉCTRICO Y MAGNÉTICO ES PERPENDICULAR EL UNO AL OTRO.

NECESITA UN BUCLE para rastrear la dirección del electrón Y ESPERO QUE OBTENGA MI PUNTO.

Ningún polo del imán atraerá electrones hacia sí mismo, porque las líneas de campo cerca de los polos son casi paralelas al eje del imán y la fuerza sobre el electrón en movimiento por campo magnético es F = – e ( vXB) . Esta fuerza es perpendicular al plano formado por v y B.

EL ELECTRÓN NO VA A LA DERIVA HACIA CUALQUIER POSTE.

La parte magnética de la ley de fuerza de Lorentz, que describe la fuerza que ejercen los campos eléctricos y magnéticos sobre una carga puntual, viene dada por

[matemáticas] F → = q. (v → × B →) [/ matemáticas]

donde [matemática] q [/ matemática] es carga, [matemática] v → [/ matemática] es la velocidad de la partícula en movimiento y [matemática] B → [/ matemática] es el campo magnético. Entonces, podemos ver que la fuerza está dada por un producto cruzado entre la velocidad y el campo magnético. Esto significa que la fuerza resultante apunta en una dirección perpendicular con respecto al plano atravesado por los vectores.

Los electrones se atraen al polo positivo, ya que es negativo en un campo magnético.