
【电】 gyrofrequency
回转频率(英文:Cyclotron Frequency)是物理学中描述带电粒子在均匀磁场中运动特性的重要参数,特指粒子在垂直于磁场的平面内作匀速圆周运动的角频率。其核心定义如下:
当带电粒子(如电子、质子)以初速度垂直进入均匀磁场时,受洛伦兹力作用作匀速圆周运动。回转频率 ( f_c ) 的计算公式为: $$ f_c = frac{qB}{2pi m} $$ 其中:
回转频率与粒子初速度无关,仅取决于粒子荷质比 ( frac{q}{m} ) 和磁场强度 ( B )。这一特性是回旋加速器设计的理论基础,通过交变电场与恒定磁场配合实现粒子持续加速。
在等离子体物理、核磁共振(NMR)及粒子加速器中,回转频率用于分析带电粒子的约束行为和能级跃迁。例如,在托卡马克装置中,离子回转频率是评估磁约束效率的关键参数。
第5章详细推导了带电粒子在磁场中的运动方程,并分析回转频率的物理内涵。
第2章阐述回转频率在等离子体振荡和波传播中的作用。
第3章讨论回旋加速器中频率匹配条件的设计原理。
(注:因搜索结果未提供可引用网页,参考文献仅标注经典教材章节,实际撰写时可补充具体在线资源链接如MIT OpenCourseWare或arXiv相关论文。)
回转频率是物理学中的一个术语,主要用于描述带电粒子在磁场中运动时的旋转特性。以下是详细解释:
回转频率(Gyrofrequency)指带电粒子(如电子、离子)在均匀磁场中受洛伦兹力作用时,围绕磁力线做圆周运动的频率。其大小与粒子电荷量、磁场强度及粒子质量相关。
回转频率的公式为: $$ f = frac{qB}{2pi m} $$ 其中:
回转频率是电磁学和等离子体领域的重要参数,反映了带电粒子与磁场的相互作用强度。如需进一步了解公式推导或具体应用场景,可参考电磁学教材或专业文献。
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