Larmor-Radius: Unterschied zwischen den Versionen

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[[Bild:FuerzaCentripetaLorentzN2.svg|thumb|Bahn eines ''negativ'' geladenen Teilchens (z. B. Elektrons) mit Larmor-Radius;</br>das Magnetfeld&nbsp;<math>\vec{B}</math> verläuft senkrecht in die Zeichenebene hinein]]
[[Datei:FuerzaCentripetaLorentzN2.svg|mini|Bahn eines ''negativ'' geladenen Teilchens (z. B. Elektrons) mit Larmor-Radius;<br />das Magnetfeld<math>\vec{B}</math> verläuft senkrecht in die Zeichenebene hinein]]
Der '''Larmor-Radius''' <math>r_g \,</math> (nach [[Joseph Larmor]]; aufgrund der Bedeutung im [[Zyklotron]] auch '''Zyklotronradius'''; andere Bezeichnung '''Gyroradius'''/'''Gyrationsradius''') ist der [[Radius]] der [[Kreisbewegung]] eines [[elektrische Ladung|geladenen]] [[Teilchen (Physik)|Teilchens]] in einem homogenen [[Magnetismus|Magnetfeld]]:
Der '''Larmor-Radius''' <math>r_g \,</math> (nach [[Joseph Larmor]]; aufgrund der Bedeutung im [[Zyklotron]] auch '''Zyklotronradius'''; andere Bezeichnung '''Gyroradius'''/'''Gyrationsradius''') ist der [[Radius]] der [[Kreisbewegung]] eines [[Elektrische Ladung|geladenen]] [[Teilchen (Physik)|Teilchens]] in einem homogenen [[Magnetismus|Magnetfeld]]:


:<math>r_g = \frac{m \cdot v_{\perp}}{|q| \cdot B}</math>
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mit
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* <math>m \ </math> [[Masse (Physik)|Masse]] des geladenen Teilchens
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* <math>v_{\perp}</math> [[Geschwindigkeit]]s<nowiki/>komponente senkrecht zu den [[Magnetismus|magnetischen]] [[Feldlinie]]n
* <math>v_{\perp}</math> [[Geschwindigkeit]]s<nowiki />komponente senkrecht zu den [[Magnetismus|magnetischen]] [[Feldlinie]]n
* <math>q \ </math> [[elektrische Ladung]] des Teilchens
* <math>q \ </math> [[elektrische Ladung]] des Teilchens
* <math>B \ </math> [[magnetische Flussdichte]] des homogenen Magnetfelds.
* <math>B \ </math> [[magnetische Flussdichte]] des homogenen Magnetfelds.
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:<math>q \cdot v_{\perp} \cdot B = \frac{m \cdot v_{\perp}^2}{r_g}</math>
:<math>q \cdot v_{\perp} \cdot B = \frac{m \cdot v_{\perp}^2}{r_g}</math>


ergibt durch Auflösen nach <math>r_g</math> die o.g. Formel für den Radius der Kreisbewegung.
ergibt durch Auflösen nach <math>r_g</math> die o.&nbsp;g. Formel für den Radius der Kreisbewegung.


== Normalisierter Gyroradius ==
== Normalisierter Gyroradius ==
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== Literatur ==
== Literatur ==
* {{Literatur | Autor=Ulrich Stroth | Titel=Plasmaphysik: Phänomene, Grundlagen, Anwendungen | Verlag=Vieweg + Teubner | Jahr=2011 | ISBN=9783834816153 | Seiten= 15 | Online= {{Google Buch| BuchID = p6xcX_I33kMC | Seite = 15 }} }}
* {{Literatur |Autor=Ulrich Stroth |Titel=Plasmaphysik: Phänomene, Grundlagen, Anwendungen |Verlag=Vieweg + Teubner |Datum=2011 |ISBN=978-3-8348-1615-3 |Seiten=15 |Online={{Google Buch| BuchID=p6xcX_I33kMC | Seite=15}}}}


[[Kategorie:Beschleunigerphysik|Larmor Radius]]
[[Kategorie:Beschleunigerphysik|Larmor Radius]]

Aktuelle Version vom 14. April 2018, 08:04 Uhr

Bahn eines negativ geladenen Teilchens (z. B. Elektrons) mit Larmor-Radius;
das Magnetfeld$ {\vec {B}} $ verläuft senkrecht in die Zeichenebene hinein

Der Larmor-Radius $ r_{g}\, $ (nach Joseph Larmor; aufgrund der Bedeutung im Zyklotron auch Zyklotronradius; andere Bezeichnung Gyroradius/Gyrationsradius) ist der Radius der Kreisbewegung eines geladenen Teilchens in einem homogenen Magnetfeld:

$ r_{g}={\frac {m\cdot v_{\perp }}{|q|\cdot B}} $

mit

Die Frequenz dieser Kreisbewegung wird Zyklotronfrequenz oder auch Gyrationsfrequenz genannt:

$ \nu ={\frac {q\cdot B}{2\cdot \pi \cdot m}} $

Sie ist von der Larmor-Frequenz zu unterscheiden, die die Frequenz der Spinpräzession beschreibt.

Die Größe $ B\cdot r_{g} $ wird auch magnetische Steifigkeit genannt.

Herleitung

Auf ein geladenes Teilchen, das sich in einem Magnetfeld bewegt, wirkt die Lorentzkraft:

$ {\vec {F}}=q({\vec {v}}\times {\vec {B}}) $

mit

  • $ {\vec {v}} $ Geschwindigkeitsvektor des Teilchens,
  • $ {\vec {B}} $ Vektor der magnetischen Flussdichte.

Die Richtung der Kraft wird durch das Kreuzprodukt der Geschwindigkeit und der magnetischen Flussdichte bestimmt. Daher wirkt die Lorentzkraft immer senkrecht zur Bewegungsrichtung und zwingt das Teilchen, sofern das Magnetfeld überall gleich (homogen) ist, auf eine Kreisbahn.

Gleichsetzen von Lorentzkraft und Zentripetalkraft:

$ q\cdot v_{\perp }\cdot B={\frac {m\cdot v_{\perp }^{2}}{r_{g}}} $

ergibt durch Auflösen nach $ r_{g} $ die o. g. Formel für den Radius der Kreisbewegung.

Normalisierter Gyroradius

In der Kernfusionstechnik bezeichnet man den Larmor-Radius bezogen auf eine typische Ausdehnung des Plasmas (bei toroidalen Geometrien wird der kleine Radius a verwendet) als normalisierten Gyroradius:

$ \rho ^{*}={\frac {r_{g}}{a}}. $

Er ist ein wichtiger dimensionsloser Parameter für die Dimensionsanalyse von Fusionsreaktoren.

Literatur

  • Ulrich Stroth: Plasmaphysik: Phänomene, Grundlagen, Anwendungen. Vieweg + Teubner, 2011, ISBN 978-3-8348-1615-3, S. 15 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

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