Лабораторная работа: ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ЗАРЯДА ЭЛЕКТРОНА МЕТОДОМ МАГНЕТРОНА
Бесплатно
Скачать данную работу
Бесплатное скачивание материала
Текст работы
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РАДИОТЕХНИКИ ЭЛЕКТРОНИКИ И АВТОМАТИКИ(ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ЗАРЯДА ЭЛЕКТРОНА МЕТОДОМ МАГНЕТРОНА
| Студент | ??????????? |
| Группа | ??????????? |
Москва 2003
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ
Удельным зарядом электрона называется отношение заряда е электрона к его массе m. Экспериментальные методы определения е / m основаны на действии электрического и магнитного полей на электроны, движущийся в этих полях с определенной скоростью.
На заряд q, находящийся в электрическом поле напряженностью
действует сила
:| . | (1) |
со скоростью
, действует сила Лоренца, перпендикулярная векторам
и
и равная | . | (2) |
| . | (3) |

Рис.1
Поскольку сила Лоренца всегда перпендикулярна к скорости частицы, то работу над частицей она не совершает, а сообщает движущемуся заряду нормальное ускорение, не изменяя величины скорости (энергии) заряда.
Пусть заряженная частица массы m с зарядом +q летит со скоростью v под углом
к силовым линиям магнитной индукции. Разложим скорость на две составляющие:
- параллельную полю, и
- перпендикулярную полю. Тогда сила Лоренца равна:
| . | (4) |
направлен вдоль вектора
. Следовательно, в направлении поля на частицу не действует сила и она летит с постояннной скоростью
.Сила
постоянна по модулю и перпендикулярна скорости
и
. Эта сила сообщает частице центростремительное ускорение и частица будет двигаться по окружности. Радиус этой окружности можно найти, записав второй закон Ньютона:| (5) |
| . | (6) |
| . | (7) |
на расстояние :| . | (8) |

Рис. 2
В настоящей работе для определения удельного заряда электрона e/m используется цилиндрический магнетрон. Магнетроном называется двухэлектродная электронная лампа (диод), в которой электроны, летящие от катода к аноду, наряду с электрическим полем, подвергаются действию внешнего магнитного поля. Магнитное поле, направленное вдоль вертикальной оси лампы, создается соленоидом.
Соленоид состоит из большого числа витков изолированной медной проволоки, намотанной на каркас. При пропускании через соленоид электрического тока IC возникает магнитное поле, которое в средней части соленоида близко к однородному. Индукцию магнитного поля соленоида можно определить исходя из теоремы о циркуляции для вектора
: циркуляция вектора
по произвольному замкнотому контору равна алгебраической сумме токов, охватываемых контуром, умноженной на магнитную постоянную m0 ( m0 = 4 p Ч 10-7 Гн/м):| . | (9) |

Рис. 3
Тогда
| . | (10) |
равно нулю, так как здесь вектор
перпендикулярен вектору
. На участке DA скалярное произведение
равно нулю, так как здесь нет поля (все поле сосредоточено внутри соленоида). Таким образом формулу (10) можно представить в виде:| . | (11) |
| , | (12) |
Подставляя (11) и (12) в (9), получим:
| . | (13) |
| , | (14) |
Диод представляет собой высоковакуумный баллон Б с двумя впаянными в него left000электродами - анодом А и катодом К. Анод имеет форму цилиндра радиуса rA . Катод представляет собою полый цилиндр радиуса rС , по оси которого расположена вольфрамовая нить - нить накала.
Раскаленный катод испускает термоэлектроны, образующие вокруг катода электронное облако. При создании между анодом и катодом разности потенциалов UA (анодное напряжение), электроны начинают перемещаться от катода к аноду вдоль радиусов, и во внешней цепи лампы возникает анодный ток IA , величина которого зависит от приложенного анодного напряжения. Чем больше анодное напряжение, тем больше электронов в единицу времени достигают анода, следовательно, тем больше анодный ток. При некотором значении анодного напряжения все электроны, вырванные с поверхности металла в результате термоэлектронной эмиссии, достигают анода и при дальнейшем увеличинии UA ток не увеличивается, т.е. достигает насыщения..
На электрон в электрическом поле, создаваемым между катодом и анодом, действует сила еЕ. Здесь Е - напряженность поля между катодом и анодом (поле цилиндрического конденсатора):
| . | (15) |
| . | (16) |
| . | (17) |
| . | (18) |
| . | (19) |
В магнетроне на каждый электрон, движущийся в лампе по радиусу от катода к аноду, со стороны магнитного поля соленоида действует сила Лоренца, определяемая по формуле (2). Так как электроны движутся радиально, а магнитное поле соленоида направлено по оси лампы, то угол между
и
равен 900 и сила Лоренца, действующая на движущийся электрон, перпендикулярна
и
. Величина силы Лоренца равна:| . | (20) |
Рассмотрим идеальный случай, когда скорости всех вылетивших с поверхности катода электронов равны. При некотором значении тока в соленоиде радиус окружности R становится равным половине расстояния между катодом и анодом rА/2. Такой режим работы лампы называется критическим. При этом по соленоиду течет критический ток Iкр , которому соответствует критическое поле В = Вкр.
При В > Вкр электроны перестают попадать на анод и анодный ток уменьшается скачком ( кривая I на рис. 7).

Рис. 7
При выполнении условия В = Вкр время пролета электрона от катода к аноду, определеляемое формулой (19), равно полупериоду вращения электрона по окружности. Период определяется по формуле (7). Таким образом:
| . | (21) |
| . | (22) |
| . | (23) |
В реальном магнетроне, вследствие некоторого разброса скоростей электронов и нарушения соостности катода и магнитного поля, анодный ток уменьшается не скачком (кривая 2 на рис. 7). Значение силы тока соленоида в точке перегиба кривой и будет критическим током. Для нахождения Iкр надо построить график зависимости производной
(точнее
) от тока в соленоиде IC и по положению максимума оределить критический ток соленоида.
Рис. 8
В работе используется электрическая схема, представленная на рис.9. Она состоит из двух цепей: а) - цепь соленоида, б) - цепь диода.
В цепи соленоида реостаты R1 и R2 служат для изменения силы тока IС , протекающего через соленоид L. Сила тока IС измеряется с помощью амперметра А. Наряжение в цепи соленоида UС подается с источника питания ИП.

Рис. 9
В цепи диода источник питания ИП служит для подачи анодного напряжения UА на лампу и напряжения UN на нить накала лампы. Анодное напряжение UА измеряется с помощью вольтметра V . Сила тока IА в анодной части цепи измеряется с помощью миллиамперметра mA. Анодное напряжение регулируется с помощью ползунка, вмонтированного в источник питания.
Основная расчетная формула для определения удельного заряда электрона :
где Ua— анодное напряжение, L — длина соленоида, D — диаметр соленоида, N — число витков соленоида, Ra — радиус анода, — магнитная постоянная, Ic,кр — критический ток соленоида.
Магнетрон :
а) соленоид
диаметр D = 33,5 мм ,
длина L = 50,00 мм.,
число витков N = 213;
D = 0,1 мм.,
L = 0,01 мм;
б) диод
радиус анода Ra = 5,00 мм.,
R = 0,01 мм.
Ua = 5 В.
2.Cхема электрической цепи.
3.Результаты измерений (в форме табл.1-2).
Первое анодное напряжение
| Ic, А | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 4,2 | 4,6 | 4,8 | 5,0 |
| Ia, мА | 15 | 15 | 15 | 15 | 14,5 | 14,5 | 14 | 13,5 | 13,5 | 13 | 13 | 12,5 | 11,5 | 11 | 10 | 9,5 | 9,5 | 9 |
Второе анодное напряжение
| Ic, А | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5 |
| Ia, мА | 22 | 22 | 22 | 21,5 | 20,5 | 19 | 18 | 16 | 15 | 15 |
4.График зависимости анодного тока от тока в соленоиде I a = f(Ic) представлен на миллиметровке
5.Определение критического тка Ic в соленоиде .
6.Удельный заряд электрона
Кл / кг .
_
Кл / кг.
7. Окончательный результат
8. Вывод:
Похожие материалы не найдены
Комментарии