Fliegen elektronen nach oben weg

Ich musste gerade in einer Aufgabe berechnen, wie groß ein magnetisches Feld sein muss, damit die Gewichtskraft der Elektronen kompensiert wird. Formel dafür siehe Bild. Als Geschwindigkeit der Elektronen v habe ich äußerst realistische 3,4 *10^ m/s genommen. Das Feld, dass die Gewichtskraft kompensiert beträgt damit 1,64 * 10^T = 16,4 nT Wikipedia sagt zum Erdmagnetfeld: "Am Äquator hat das Magnetfeld eine Stärke von ca. 30 µT = 30.000 nT. An den Polen ist der Betrag doppelt so groß. In Mitteleuropa sind es ca. 48 µT, wobei ca. 20 µT in der horizontalen und ca. 44 µT in der vertikalen Richtung auftreten." Das bedeutet ja, dass das natürliche Feld der Erde viel stärker ist als der Stärke um die Elektronen im Gleichgewicht zu halten und die Elektronen müssten durch die Lorentzkraft zusätzlich na oben abdriften, oder nicht?

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Fliegen" die Elektronen nach oben weg?

Stimmt weil die Elektronen eine geringere magnetische Anziehungskraft haben Also wie bei einem Atom ein Atom hat viele Ionschichten die verschieden geladen sind z.B. die Schichten des Wasserstoffatoms sind Positive geldaden also durch Protonen und Atome mit Negativen Schichten sind mit mehr Elektronen statt Protonen geladen und allgemein wenn der Anion weniger wiegt als 14 also im Perioden Sytem hat Wasserstoff 1 und Sauertsoff 15 Luft hat einen wert von 14 also muss das Elekton nach oben steigen.
also dieser Aufgabe nach muss es nach oben steigen
die elektronen bleiben nicht aufgrund der gewichstkraft auf der erde, sondern aufgrund von elektromagnetischen kräften: so wird jedes elektron durch ein proton festgehalten.
Da hast du natürlich Recht, aber die Überlegung war auf freie Elektronen bezogen.
freie elektronen in einem teilchenbeschleuniger zb? oder wie meinst du das?
Nee, das war doch nur eine eine theoretische Frage, z.B. beschleunigte Elektronen in einer Kathodenstrahlröhre
Das stimmt. 10^-3 m/s ist dann doch die Geschwindigkeit in einem Leiter
da sind die elektronen auch deutler als 10^-3 m/s das ist ja nur die driftgeschwindigkeit