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Publicada porConsuelo Córdoba Figueroa Modificado hace 6 años
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v Fe El selector de velocidades Sólo hay campo eléctrico
Fuerza eléctrica: Fe = q E La partícula cargada se desvía de su trayectoria rectilínea, teniendo en cuenta la dirección y sentido de la Fuerza eléctrica.
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v Fm v B El selector de velocidades Sólo hay campo magnético
Fuerza magnética: F= q v B v B Fm La partícula cargada se desvía de su trayectoria rectilínea, teniendo en cuenta la dirección y sentido de la fuerza magnética.
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v El selector de velocidades Existe campo eléctrico y magnético
Fuerza eléctrica: Fe = q E Fuerza magnética: F= q v B Para cada pareja de valores de E y B existe una velocidad v para la que Fe = Fm Las partículas que lleven esa velocidad pasan por el selector sin desviarse
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El espectrógrafo de masas
A continuación del selector de velocidades se coloca un campo magnético La partícula al llegar a ese campo magnético describe un movimiento circular, chocando con una pantalla pantalla Si se conoce q, se conoce v = E/B y medimos R , se puede calcular la masa de la partícula.
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El espectrógrafo de masas
Calcularemos las masas atómicas de los isótopos del helio En el selector de velocidades E = 2 N/C y B = 16 G ¿Qué velocidad tendrán los iones que no se desvíen? Utiliza el applet para medir el radio de la trayectoria descrita por cada ion A partir de los datos anteriores, calcula la masa en u de los isótopos del helio. q = 1, C 1 u = 1,67 · kg
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El espectrógrafo de masas
Calcularemos las masas atómicas de los isótopos del carbono En el selector de velocidades E = 2 N/C y B = 25 G ¿Qué velocidad tendrán los iones que no se desvíen? Utiliza el applet para medir el radio de la trayectoria descrita por cada ion A partir de los datos anteriores, calcula la masa en u de los isótopos del carbono. q = 1, C 1 u = 1,67 · kg
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