Content extract
					
					Lorentz-erő     Töltések mágneses térben A mágneses mező nyugvó elektromos töltésre nem fejt ki hatást.  Mozgó töltésre is csak akkor, ha a mágneses mező indukcióvektora (B) nem párhuzamos a mozgó töltés sebességével (v). Könnyebb lenne megfigyelni ezt az erőt olyan mágneses térben, amelyben a mágneses erővonalak párhuzamosak.     Mágneses mező a patkómágnesben     Mozgó töltések mágneses térben A patkómágnes szárai közé tett áramjárta vezetőt kilöki a mágneses mező.     Lorentz-erő A mágneses mező által az áramvezetőre kifejtett erő függ: • a mágneses indukcióvektortól • a vezetőben folyó áram erősségétől • a vezető hosszától F=B∙I∙l Jele  Mértékegysége  Lorentz-erő  F  N (newton)  mágneses indukcióvektor  B  T (tesla)  áramerősség a vezetőben  I  A (amper)  vezeték hossza  l  m (méter)     Jobbkéz-szabály 3.     Lorentz-erő A mező által a szabadon mozgó töltésre kifejtett erő függ:
• a mágneses indukcióvektortól • a töltés nagyságától • a töltés sebességétől F=B∙Q∙v Jele  Mértékegysége  Lorentz-erő  F  N (newton)  mágneses indukcióvektor  B  T (tesla)  a töltés nagysága  Q  C (coulomb)  a töltés sebessége  v  m/s (méter/sec)     Jobbkéz-szabály 4. A Lorentz-erő merőleges a sebességre, a sebesség nagyságát nem, csak az irányát változtatja meg.     Hendrik Lorentz  1853 – 1928 Nobel-díjas holland fizikus     Képcsöves tv és monitor     Képcsöves tv     Elektronmikroszkóp Az elektronmikroszkóp elektronnyalábot használ a megfigyelendő tárgy felnagyítására.     Sarki fény A Napból érkező töltött részecskéket a Föld mágneses tere eltéríti, így azok csak a sarki pólusok környékén jutnak be a légkörbe. A töltött részecskék ionizálják a levegő részecskéit, amik ennek hatására fényt bocsátanak ki