КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Обоснование метода измерения
МЕТОДОМ МАГНЕТРОНА Определение УДЕЛЬНОГО ЗАРЯДА ЭЛЕКТРОНА Вопросы к защите
1. Закон Ома для замкнутой цепи. Физический смысл ЭДС. 2. Каким должно быть сопротивление вольтметра, чтобы измеренное им значение ЭДС совпало с истинным? 3. Дайте определение полной, полезной мощности и мощности потерь. 4. При каком условии полезная мощность будет максимальна? Докажите. 5. Проанализируйте зависимости мощностей P, P 1, P 2 от силы тока. 6. Коэффициент полезного действия батареи. Проанализируйте зависимость h = f(I). 7. Сравните полученные опытным путем зависимости с теоретическими. 8. Физический смысл напряжения, разности потенциалов.
Список литературы
1. Калашников С.Г. Электричество. - М.: Наука, 1964 2. Савельев И.В. Курс общей физики. - М.: Наука, т. 2, 1978 и последующие издания этого курса.
Лабораторная работа № 14
Цель работы. Экспериментально определить величину удельного заряда электрона.
Магнетроном называется двухэлектродная лампа, помещенная во внешнее магнитное поле. Электроны за счет термоэлектронной эмиссии вылетают из катода, попадают в электрическое поле, определяемое конфигурацией катода-анода, и летят к аноду. Наряду с электрическим полем электроны подвергаются воздействию внешнего магнитного поля. В простейшем случае катод и анод представляют собой коаксиальные цилиндры (R к «R a ), а магнитное поле создается соленоидом, в который помещается лампа. Вектор индукции внутри лампы направлен вдоль катода и анода (рис.1). Движение электронов происходит в кольцевом пространстве, заключенном между анодом и катодом. Отметим основные особенности движения электронов. При этом будем полагать: 1) что скорость вылета электронов из катода мала, и ею можно пренебречь, т.е. V о =0; 2) что радиус катода R к = 0, вследствие того, что радиус анода R a » R к В отсутствие магнитного поля (В = 0) электроны летят к аноду прямолинейно по радиусам под действием силы электрического поля. (1) Вектор направлен вдоль радиуса от анода к катоду. Это движение показано на рис.2,а. При включении магнитного поля на движущийся электрон будет действовать сила Лоренца [1, с.178-179; 2, с.117-119]. (2) где - заряд электрона; - скорость движения электрона; - индукция магнитного поля. Согласно уравнению (2) эта сила направлена перпендикулярно скорости движения электрона и индукции магнитного поля. На рис. 3 показано направление силы Лоренца в момент вылета электрона из катода. Под действием этой силы траектория движения из прямолинейной превращается в криволинейную. Сила Лоренца не изменяет величины скорости, а только - ее направление [2, с. 118]. Пока магнитное поле невелико, все электроны попадают на анод (рис.2,б). Чем больше индукция магнитного поля , тем меньше радиус кривизны траектории, и при некотором значении (критическое) траектория электрона искривляется так, что только касается анода (рис.2,в). При > электроны не достигают анода (рис.2,г), и анодный ток падает до нуля. Следует отметить, что траектории движения электронов не представляют собой окружности, так как скорости электронов изменяются под действием силы электрического поля. Траектория движения в этом случае представляет собой эпициклоиду. Рис.2 Характеристика магнетрона - зависимость анодного тока I а от индукции магнитного поля В показана на рис.4. Если исходить из предположения, что для всех электронов V 0 = 0, то зависимость I а = f(B) должна имеет вид кривой 1 (рис.4). Практически же получаемые характеристики имеют вид кривой 2 на рис.4. Это происходит от того что электроны, движущиеся от катода к аноду, имеют различные скорости (V 0 ¹ 0), кроме того, всегда существует некоторое отступление от строгой симметрии в размерах цилиндрических электродов. Экспериментальное определение критического магнитного поля В кр позволяет рассчитать удельный заряд электрона . Рассмотрим эту возможность. В условиях критического магнитного поля В КР для электронов, попадающих на анод (определяющих величину анодного тока), справедливо следующее: на пути от катода к аноду ускоряющее электрическое поле совершит работу по перемещению электрона, равную А = еU a. Согласно закону сохранения энергии , (3)
где U a - анодное напряжение; е - заряд электрона; m - масса электрона; V КР. - критическая скорость электрона. При коаксиальной конструкции катода и анода ускорение электрона электрическим полем осуществляется в основном в небольшой области вблизи катода. Следовательно, в остальной области ускорение электрона связано только с силой Лоренца. Тогда, согласно второму закону Ньютона, можно записать (4) Так как сила Лоренца перпендикулярна скорости движения электрона , то в уравнении (4) является нормальным ускорением и, следовательно, , где rКР . - радиус кривизны траектории электрона при критическом магнитном поле. Уравнение (4) может быть записано (4х) В условиях ВКР, rКР = (рис.2,в). Из соотношений (3) и (4х) следует (5) Так как магнитное поле создается соленоидом, длина которого намного больше его диаметра, то , (6) где m0 - магнитная постоянная; m - относительная магнитная проницаемость среды (m = 1); I КР - критический ток через соленоид; N - число витков соленоида; l - длина соленоида. Согласно (5) с учетом (6), находим . (7) Теперь можно определив магнитное поле В КР или соответствующий ток соленоида I КР, при котором электроны перестают попадать на анод, пользуясь уравнением (7), рассчитать удельный заряд электрона .
Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 580; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |