Измерение удельного заряда электрона методом магнетрона

Раздел
Естественные дисциплины
Предмет
Просмотров
2 231
Покупок
1
Антиплагиат
Не указан
Размещена
3 Фев 2019 в 16:07
ВУЗ
СибГУТИ
Курс
Не указан
Стоимость
450 ₽
Демо-файлы   
1
docx
Измерение удельного заряда электрона методом магнетрона(демо) Измерение удельного заряда электрона методом магнетрона(демо)
210.2 Кбайт 210.2 Кбайт
Файлы работы   
1
Каждая работа проверяется на плагиат, на момент публикации уникальность составляет не менее 40% по системе проверки eTXT.
doc
Измерение удельного заряда электрона методом магнетрона
834 Кбайт 450 ₽
Описание

Лабораторная работа № 2


Измерение удельного заряда электрона методом магнетрона

Вариант 8

Цель работы:

1. Ознакомиться с законами движения заряженных частиц в электрическом и магнитном полях.

2. Определить удельный заряд электрона с помощью цилиндрического магнетрона.

Схема экспериментальной установки


Магнетроном называется электровакуумное устройство, в котором движение электронов происходит во взаимно перпендикулярных электрическом и магнитном полях. Одно из применений магнетрона в том, что он является источником электромагнитного излучения СВЧ диапазона: с частотами в интервале примерно от 109 до 1012 Гц.

В работе магнетрон имеет самую простую конструкцию и представляет собой радиолампу-диод прямого накала, электродами которой являются коаксиальные цилиндры. Катодом является спираль по оси радиолампы, а анодом - цилиндр вокруг катода, с максимальной эффективностью собирающий эмитированные с катода электроны. Радиолампа помещена во внешнее аксиальное магнитное поле, создаваемое соленоидом с током.

Схематическое изображение устройства магнетрона (продольное сечение) представлено на рис 1. При этом силовые линии электрического поля имеют радиальное направление, а линии индукции магнитного поля совпадают с осью электродов. На Рис. 2 показано поперечное сечение радиолампы с указанием направлений векторов магнитной индукции и напряженности электрического поля .

При нагревании катода лампы с его поверхности начинают вылетать электроны. Это явление называется термоэлектронной эмиссией. Эмитированные электроны движутся к аноду во взаимно-перпендикулярных электрическом и магнитном полях (Рис.2). Электрическое поле создается между катодом и анодом магнетрона источником анодного напряжения, а магнитное поле – соленоидом (цилиндрической катушкой) с током, внутри которого и находится вакуумный диод. Таким образом, электроны могут двигаться внутри цилиндрического объёма, ограниченного анодом электронной лампы.

Вычисление удельного заряда электрона

Таблица 1. Зависимость анодного тока магнетрона от тока соленоида

Вывод:


Контрольные вопросы

  1. Опишите действие электрических сил на электрон в магнетроне
  2. Опишите действие магнитных сил на электроны в магнетроне
  3. Изобразите направление электрического и магнитного полей в магнетроне в случае движения электронов по траекториям, изображенным на рис.5.
  4. Запишите второй закон Ньютона для электрона в магнетроне. Укажите направление действующих на электрон сил.
  5. Выведите формулу (8) для определения удельного заряда электрона
  6. Полагая катод заряженной нитью диаметром 1 мм, оцените величину напряженности электрического поля вблизи катода (Используйте данные в лабораторной работе радиус анода, анодное напряжение).
Оглавление
  1. Цель работы
  2. Схема
  3. Теория
  4. Экспериментальные данные
  5. Вывод
  6. Контрольные вопросы
Список литературы

-

Вам подходит эта работа?
Похожие работы
Другие работы автора
Физика
Лабораторная работа Лабораторная
3 Фев 2019 в 16:28
1 113 +1
2 покупки
Акустика
Лабораторная работа Лабораторная
26 Июн 2017 в 00:58
461 +1
1 покупка
Темы журнала
Показать ещё
Прямой эфир