O DVIZhENII ZARYaDA V TsILINDRIChESKI SIMMETRIChNOM NEODNORODNOM MAGNITNOM POLE

Cover Page

Cite item

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription Access

Abstract

Исследовано движение одиночной классической заряженной частицы в осесимметричном магнитном поле, экспоненциально убывающем с расстоянием от оси. Получены траектории движения частицы в зависимости от ее начальной скорости и параметров, определяющих неоднородность магнитного поля.

About the authors

S. A Maslov

S. A Triger

Email: satron@mail.ru

References

  1. Rose A. A Mechanical Model for the Motion of Electrons in a Magnetic Field // J. Appl. Phys. 1940. V. 11. P. 711.
  2. Huggins E.R., Lelek J.J. Motion of Electrons in Electric and Magnetic Fields; Introductory Laboratory and Computer Studies // Am. J. Phys. 1979. V. 47. № 11. P. 992.
  3. Pikin A., Pahl H., Wenander F. Method of Controlling the Cyclotron Motion of Electron Beams with a Nonadiabatic Magnetic Field // Phys. Rev. Accel. Beams. 2020. V. 23. № 10. P. 103502.
  4. Григорьев В.П., Коваль Т.В., Козловских А.В. Влияние магнитного поля анодного тока на движение электронов в триоде с виртуальным катодом // ЖТФ. 2006. Т. 76. № 9. С. 55.
  5. Reiche S. Motion in the Undulator // Proc. CAS– CERN Accelerator School: Free Electron Lasers and Energy Recovery Linacs, Hamburg, Germany, 31 May–10 June 2016 / Ed. R. Bailey. CERN Yellow Reports: School Proc. V. 1. Geneva: CERN, 2018. P. 347.
  6. Yin Y.-Z. Chaotic Characteristics of Electron Motion in the Static Magnetic Fields and Self-fields of the Electron Beam // Int. J. Infrared and Millimeter Waves. 1996. V. 17. № 3. P. 607.
  7. Babusci D., Dattoli G., Sabia E. Operational Methods and Lorentz-Type Equations of Motion // J. Phys. Math. 2011. V. 3. P. 110601.
  8. Singh A., Getty W.D. Electron Motion in a Helically Perturbed Magnetic Field // IEEE Trans. Electron Devices. 1974. V. 21. № 1. P. 93.
  9. Bessho N., Chen L.-J., Germaschewski K., Bhattacharjee A. Electron Acceleration by Parallel and Perpendicular Electric Fields during Magnetic Reconnection Without Guide Field // J. Geophys. Res. Space Physics. 2015. V. 120. P. 9355.
  10. Beck R., Wielebinski R. Magnetic Fields in Galaxies. In: Planets, Stars and Stellar Systems. V. 5. Galactic Structure and Stellar Populations. Dordrecht: Springer, 2013. P. 641.
  11. Андреасян Р.Р., Михайлов Е.А., Андреасян А.Р. Структура и особенности формирования инверсий галактического магнитного поля // Астрономический журнал. 2020. Т. 97. № 3. С. 179.
  12. Solders A., Bergstrom I., Nagy Sz., Suhonen M., Schuch R. Determination of the Proton Mass from a Measurement of the Cyclotron Frequencies of D+ and H+2 in a Penning Trap // Phys. Rev. A. 2008. V. 78. № 1. P. 012514.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML

Copyright (c) 2025 Russian Academy of Sciences

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).