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*Olá! está é a pagina de Guilherme Hernandez Garcia
 
*Olá! está é a pagina de Guilherme Hernandez Garcia
  
* Sabemos que <math>[[Rcp]] = \frac{mv^2}{R}
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* Sabemos que <math>Rcp = \frac{mv^2}{R}
 
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Onde Rcp é [http://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7a_centr%C3%ADpeta''[resultante centrípeta]'']
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Onde Rcp é [http://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7a_centr%C3%ADpeta''resultante centrípeta''].
  
*Sendo [http://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico''[Fmag]''] = qBvsenx
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*Sendo [http://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico''Fmag''] = qBvsenx
  
  
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*<math> \frac{mv^2}{R} </math> = qvBsenx
 
*<math> \frac{mv^2}{R} </math> = qvBsenx
  
portanto, o raio de sua trajetória será de:
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portanto, o raio de sua trajetória será descrito da seguinte forma:
  
 
*<math>R = \frac{mv}{qBsenx}
 
*<math>R = \frac{mv}{qBsenx}
 
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Informações sobre relatividade em:[[Usuário:Allanfes]]

Edição atual tal como às 11h29min de 27 de agosto de 2010

  • Olá! está é a pagina de Guilherme Hernandez Garcia
  • Sabemos que Rcp = \frac{mv^2}{R}


Onde Rcp é resultante centrípeta.

  • Sendo Fmag = qBvsenx


Quando uma partícula carregada penetra em um campo magnético perpendicular a sua trajetória, temos:

  • Rcp = Fmag

Nesse caso a partícula realizará uma trajetória circular, de acordo com a "regra" da mão esquerda

  •  \frac{mv^2}{R} = qvBsenx

portanto, o raio de sua trajetória será descrito da seguinte forma:

  • R = \frac{mv}{qBsenx}

Informações sobre relatividade em:Usuário:Allanfes

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