电磁场中电子电偏转和磁偏转 预习报告
电子束的电偏转和磁偏转实验报告

电子束的电偏转和磁偏转实验报告实验目的:通过电偏转和磁偏转实验,研究电子束在电场和磁场中的偏转规律,验证电子在电场和磁场中的运动轨迹。
实验原理:电子束在电场中受力为F=qE,方向与电场方向相同;在磁场中受力为F=qvBsinθ,其中v为电子速度,θ为速度方向与磁场方向之间的夹角。
实验仪器:电子枪、电子束偏转装置、电压源、电流源、磁铁、示波器等。
实验步骤:1. 将电子枪与示波器连接起来,将示波器置于适当的量程和灵敏度。
2. 打开电压源和电流源,根据实验需要设定适当的电压和电流。
3. 调整电子束偏转装置,使电子束偏转仪表的示数稳定在零点附近,并记录此时的偏转电压和偏转电流。
4. 同时改变电压和电流,记录不同条件下的偏转仪表示数与电压、电流之间的关系。
5. 启动磁铁,调节磁铁电流和位置,记录不同条件下的偏转仪表示数与磁铁电流之间的关系。
6. 根据实验数据,绘制电子束的偏转角度与电压、电流、磁场电流之间的关系曲线。
实验结果:根据实验数据绘制得到电子束的偏转角度与电压、电流、磁场电流之间的关系曲线。
由曲线可以得出电子在电场和磁场中的偏转规律。
实验讨论:1. 在实验中,我们需要注意调节电子束偏转装置和磁铁的参数,以使电子束的偏转仪表示数尽量稳定在零点附近,从而保证实验的准确性。
2. 实验中还可以改变电压和电流的大小,观察电子束的偏转角度随着电压和电流的变化情况,进一步研究电子在电场中的受力规律。
3. 在磁偏转实验中,应注意测量磁场电流和位置的准确性,以保证实验数据的可靠性。
4. 实验中还可以通过改变电子束的速度和磁场的方向,研究电子束在不同条件下的偏转规律。
实验结论:通过电偏转和磁偏转实验,我们验证了电子束在电场和磁场中的偏转规律。
实验结果表明,电子束的偏转角度与电压、电流以及磁场电流之间存在着一定的关系,进一步研究可以得到更详细的结论。
实验结果对于理解电子在电场和磁场中的运动轨迹具有重要意义。
实验十三 电子束线的电偏转与磁偏转
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实验十三电子束线的电偏转与磁偏转一、实验目的1.了解电子束线的产生、调节和偏转原理。
3.了解磁场对电子运动的影响。
二、实验原理电子束线是一束加速的电子流,是通过电子枪中的热阴极发射大量的电子,通过电子加速管的阳极电压加速,并通过管中一些特定的结构,如聚焦器,透镜,偏转板等来调节。
在热阴极上施加较高电压,热阴极表面极易发射电子,使电子从热阴极射出,在加速管中通过阳极电压加速。
加速度与阳极电压成正比,电流与电子流密度成正比。
2.电子束线的电偏转电偏转是指通过电场对电子束线中的电子进行偏转。
当电子束通过一个带电和平板时,电子束中的电子会受到力的作用,在水平方向受到电场力F=E×q,其中 E 为电场强度,q 为电子所带电荷量。
力的方向始终垂直于电子运动的方向,所以电子束线将被打向与电场垂直的方向。
三、实验器材与装置万用电表、电子学实验箱、电子束线管、CRO 示波器等。
四、实验步骤1.检查实验仪器和所需的全部元器件,按照电路接线图连接好实验电路,并保证电子枪稳定工作。
2.将电子束管放在实验台上,调节相应的管电压并调整其成一个垂直的红色线,以便后续实验调整方便。
3.接通电路电源,在电子束线管中加入直流电压,使电子流从阳极发射管流经偏转器以及磁偏转器,最后击中荧光屏上。
4.打开示波器,调整亮度,聚焦和辉度,直到荧光屏上显示出一个明亮的光点。
5.调整偏转电压和磁场的大小,使电子流在荧光屏上绘制出一个稳定的图形,记录下相应偏转电压和磁场强度。
6.通过更改偏转器的输出信号并记录不同输入电压下电子束的偏转量,记录实验数据并计算出电偏转的比率。
7.更改磁偏转器的输入电流并记录荧光屏上的偏转量,计算出该磁场的磁感应强度。
五、实验注意事项1.注意安全,使用仪器前应检查仪器是否运行正常。
2.要经常检查电子束线管的压力,确保其正常工作。
3.调节偏转电压和磁场强度时,一定要谨慎,防止电子束过大而烧毁设备。
4.记录每次实验的数据,做好实验报告。
电子在电磁场中的运动规律-实验报告
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电子在电磁场中的运动特性研究 一、实验目的 1、 测试电偏转 2、 测试磁偏转 3、 测试电聚焦 4、 测试磁聚焦 二、实验原理 (一)电偏转电子从阴极发射出来后,受阳极作用而加速。
如果电子逸出阴极时的初始动能可以忽略不计,那么它从2A 射出时的动能就由下式确定:2221eV mv zv =√2ee 2e过阳极A2的电子以v 的速度进入两个分别平行的平行板电容器间。
若在某个平行板间加上电压U ,板间距离为d ,则板间电场(近似视为匀强电场)E =ee。
设电子速度方向为z ,电场方向为Y 轴,平行板正中央为x 轴。
初,v z =v ;v y =0;电子通过板所需时间为t=e e; 电子在平行板间加速度为a e =−eee,则射出平行板时y 方向上位移y 1=12e e e 2=⋯=ee 24e 2e速度e e =e e e ,V e =e ,tan e =ee ee=ee2e 2e又由图知,D=y 1+Ltan θ所以D =12ee e 2e (e2+e )(二)电聚焦聚焦阳极和第二阳极是由同轴的金属圆筒组成。
由于各电极上电位不同,在他们之间形成了弯曲的等位面,电力线。
这样就使电子束的路径发生弯曲,这样的组合称为电子透镜。
改变等位面的弯曲程度,可以改变聚焦的位置。
(三)磁偏转同(一),电子飞出加速电场后,在匀强磁场中受洛伦兹力F=evB,速度大小不变,方向变化。
电子做匀速圆周运动evB=ee 2e ,R=eeee。
电子离开磁场后直射荧光屏。
(四)磁聚焦和电子荷质比同(一),若平行板间没有电压,可在荧光屏上得到一小亮点。
若给其中一对偏转板加上交变电压,电子将获得垂直于轴向的分速度Vy。
若加上一平行于轴向的磁场B,平行轴向分速度Vx不产生洛伦兹力,所以F洛=eVyB,这个力使电子在前进的过程中在垂直于轴向的平面做圆周运动,周期T=2eee e =2eeee。
最终轨迹为一螺线,螺距h=VxT=2ee √2ee2e。
试验二十四电子射线的电偏转与磁偏转
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实验二十四 电子射线的电偏转与磁偏转一、实验目的1. 掌握电子束在外加电场和磁场作用下偏转的原理和方式;2. 了解阴极射线管的构造与作用。
三、实验仪器1. TH-EB 电子束实验仪;2. 0~30V 可调直流电源;3. 数字式万用表。
三、实验原理1 电偏转原理电子束电偏转原理如图1所示。
通常在示波管的偏转板上加偏转电压V ,当加速后的电子以速度v 沿x 方向进入偏转板后,受到偏转电场E (y 轴方向)的作用,使电子的运动轨迹发生偏转。
假定偏转电场在偏转板l 范围内是均匀的,电子将作抛物线运动,在偏转板外,电场为零,电子不受力,作匀速直线运动。
荧光屏上电子束的偏转距离D 可以表示为式中V 为偏转电压,V A 为加速电压,k e 是一个与示波管结构有关的常数,称为电偏常数。
为了反映电偏转的灵敏程度,定义δ电称为电偏转灵敏度,用mm/V 为单位。
δ电越大,电偏转的灵敏度越高。
2 磁偏转原理电子束磁偏转原理如图2所示。
通常在示波管的瓶颈的两侧加上一均匀横向磁场,假定在l 范围内是均匀的,在其他范围都为零。
当加速后的电子以速度v 沿x 方向垂直 射入磁场时,将受到洛仑兹力作用,在均匀磁场B 内作匀速圆周运动,电子穿出磁场后,则做匀速直线运动,最后打在荧光屏上,磁偏转的距离可以表示为:式中I 是偏转线圈的励磁电流,单位A ;k m 是一个与示波管结构有关的常数称为磁偏常数。
为了反映磁偏转的灵敏程度,定义 )3( A m V I k D =(2) 电A e V k V D ==δ(1)/ A e V V k D = l e 图1 电子束电偏转原理 e v图2 电子束磁偏转原理δ磁称为磁偏转灵敏度,用mm/A 为单位。
δ磁越大,表示磁偏转系统灵敏度越高。
2 截止栅偏压原理示波管的电子束流通常是通过调节负栅压U GK 来控制的,调节U GK 可调节荧光屏上光点的辉度。
U GK 是一个负电压,负栅压越大,电子束电流越小,光点的辉度越暗。
实验—电子束线的电偏转与磁偏转
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实验—电子束线的电偏转与磁偏转实验—电子束线的电偏转与磁偏转实验目的本次实验旨在掌握电子束线的电偏转与磁偏转的基本知识,了解电子束线的基本特性和实验过程中的注意事项。
实验器材电子束管、电源、偏转板、磁场装置、示波器、直尺、刻度尺、通用电表等。
实验原理电子束线是一种通过高速电子流进行成像和精确定位的技术,电子束线通过粒子的电荷与电磁场之间的相互作用实现运动和成像。
在电子束线中,电偏转与磁偏转是重要的物理现象,它们分别可以用电场和磁场控制电子束的方向和位置。
电偏转是利用电场对电子束进行转向的原理。
将带有电荷的物体置于电场中,电场力作用于物体的电荷,使其受到力的作用,并向电场较强的地方运动。
在电子束线中,同样可以通过电场的作用控制电子流的方向和位置。
电子束管内的电子在经过偏转板后,会发生偏转,根据电压和偏转板的位置可以控制电子束的偏转程度和方向。
磁偏转则是利用磁场对电子束进行转向的原理。
当电子被置于具有磁性的物质中时,它们会受到磁力的作用,这是一种自然现象。
在电子束线中,利用此特性可以实现磁偏转,控制电子束的方向和位置。
在电子束管内加入垂直于电子束方向的磁场,可以使电子受到力的作用,并偏转到一个方向。
因此,电偏转和磁偏转是电子束线中非常重要的现象,能够促进成像技术的进步和增强成像的精度。
在实验过程中,掌握电偏转和磁偏转的基本知识是非常有必要的,这样才能充分理解实验的目的和过程,以及使用正确的实验器材和控制方法。
实验步骤1. 准备实验器材。
将电子束管插在底座上,并连接电源和示波器等设备。
将偏转板和磁场装置放在电子束管的前面,将它们与电源链接。
2. 使用电偏转。
对电源进行调节,使得偏转板上的电压逐渐增大,然后缓慢调整偏转板的位置,观察电子束的偏移程度和方向是否与预期相同。
如果发现电子束的偏转方向相反,则应将偏转板朝相反方向移动,直到电子束偏向我们所需的方向。
3. 使用磁偏转。
对电源进行调节,增大磁场的强度,观察电子束是否发生偏转。
700117电子束的电偏转和磁偏转
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电子束的电偏转和磁偏转实验报告【一】实验目的及实验仪器实验目的1.了解示波管的基本构造和原理。
2.研究带电粒子在电场和磁场中偏转的规律。
实验仪器DZS-D型电子束试验仪仪器介绍1.螺线管内的线圈匝数n=526匝2.螺线管的长度『0.234米3.螺旋管的直径d=0.090米4.螺距(y偏转板至荧光屏距离)h=0.145米5.加速电压V k调节旋钮:改变电子束加速电压的大小,600〜800V。
6.聚焦电压V1调节旋钮:用以调节聚焦板上的电压,以调节电板附近区域的电场分布,从而调节电子束的聚焦和散焦。
7.栅极电压V C辉度调节旋钮:用以调节加在示波管控制栅极上的电压大小,以控制阴极发射的电子数量,从而控制荧光屏上光点的辉度。
8.Vdx偏转电压调节旋钮:-30〜30V,Vdy偏转电压调节旋钮:-30〜30V。
9.调零x调节旋钮:用来调节光点水平位置,调零y,调节旋钮用来调节光点上下位置。
10.Vdx、Vdy低压转换开关:当打到Vdx挡,低压测量表头即可显示偏转电压Vdy,当打到Vdy的低压测量表头即可显示偏转电压Vdy。
同理,高压转换开关对应高压测量表头。
11.磁偏转线圈:用来做磁偏转实验。
12.电流测量表头:显示磁偏转线圈内励磁电流大小。
13.电流调节旋钮:用来改变磁偏转线圈内励磁电流大小。
14.示波管电源开关:用来接通总电源使仪器工作【二】实验原理及过程简述1.示波管的基本构造它由电子枪、偏转板和荧光屏三部分组成。
自阴极发射的电子束,经过第一栅极(61)、第二栅极(G2)、第一阳极(A1)、第二阳极(A2)的加速和聚焦后,形成一个细电子束。
垂直偏转板(常称作Y轴)及水平偏转板(常称作X轴)所形成的二维电场,使电子束发生位移。
位移大小与X、Y偏转板上所加的电压有关:y=s y V y=V y/D y( 1) x=S x V x=V x/D x(2)式⑴中S y和D y为y轴偏转板的偏转灵敏度和偏转因数,式(2)中S y和D y为x轴偏转板的偏转灵敏度和偏转因数。
工作报告-电子束的电偏转和磁偏转实验报告 精品 精品 精品

电子束的电偏转和磁偏转实验报告篇一:电子束的电偏转和磁偏转电子束的电偏转和磁偏转?实验目的:1掌握电子束在外加电场和磁场作用下的偏转的原理和方式。
2观察电子束的电偏转和磁偏转现象,测定电偏转灵敏度、磁偏转灵敏度、截止栅偏压。
?实验原理:1.电偏转的观测电子束电偏转原理图如图(1)所示。
当加速后的电子以速度沿方向进入电场时,将受到电场力作用,作加速运动,电子穿出磁场后,则做匀速直线运动,最后打在荧光屏上。
其电偏转的距离与偏转电压,加速电压及示波管结构有关。
图(1)电子束电偏转原理为了反应电偏转的灵敏程度,定义??(1)?称为电偏转灵敏度,用为单位。
?越大,电偏转的灵敏度越高。
实验中从荧光屏上读出,记下,就可验证与的线性关系。
2磁偏转原理电子束磁偏转原理如图(2)所示。
当加速后的电子以速度沿方向垂直射入磁场时,将会受到洛伦磁力作用,在均匀磁场内作匀速圆周运动,电子穿出磁场后,则做匀速直线运动,最后打在荧光屏上。
为了反映磁偏转的灵敏程度,定义??(2)?称为磁偏转灵敏,用为单位。
?越大,表示磁偏转系统灵敏度越高。
实验中从荧屏上读出,测出,就可验证与的线性关系。
3截止栅偏压原理示波管的电子束流通常通过调节负栅压来控制的,调节即调节“辉度调节”电位器,可调节荧光屏上光点的辉度。
是一个负电压,通常在-35~45之间。
负栅压越大,电子束电流越小,光点的辉度越暗。
使电子束流截止的负栅压0称为截止栅偏压。
?实验仪器:-型电子束实验仪,示波管组件,0~30可调直流电源,多用表?实验步骤:1准备工作。
2电偏转灵敏度的测定。
3磁偏转灵敏度的测定。
4测定截止栅偏压。
?数据记录及实验数据处理:1.电偏转(?800伏)水平电偏转灵敏度-曲线:垂直电偏转灵敏度-曲线:电偏转(?1000伏)垂直电偏转:22磁偏转(?800伏)磁场励磁线圈电阻=210欧姆磁偏转(?1000伏)注:偏移量或等于加电压时的光点坐标与0伏电压的光点坐标的差值。
电偏转与磁偏转实验报告
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电偏转与磁偏转实验报告电偏转与磁偏转实验报告引言:电偏转与磁偏转实验是物理学实验中常见的一种实验,通过观察电子束在电场和磁场中的偏转现象,可以验证电子的带电性质以及电场和磁场的基本性质。
本实验旨在通过实际操作和数据分析,加深对电磁学基本原理的理解。
实验一:电偏转实验1. 实验目的通过观察电子束在电场中的偏转现象,验证电子的带电性质以及电场对带电粒子的作用。
2. 实验装置实验装置包括电子枪、电场装置和测量仪器。
3. 实验步骤首先,将电子枪放置在真空室中,通过加热阴极产生电子。
然后,将电子束引入电场装置,调节电场强度。
观察电子束在电场中的偏转现象,并记录相应的数据。
4. 实验结果与分析根据实验数据,可以得到电子束在电场中偏转的角度与电场强度之间的关系。
通过分析这一关系,可以验证电子带电性质以及电场对带电粒子的作用。
实验二:磁偏转实验1. 实验目的通过观察电子束在磁场中的偏转现象,验证电子的带电性质以及磁场对带电粒子的作用。
2. 实验装置实验装置包括电子枪、磁场装置和测量仪器。
3. 实验步骤首先,将电子枪放置在真空室中,通过加热阴极产生电子。
然后,将电子束引入磁场装置,调节磁场强度。
观察电子束在磁场中的偏转现象,并记录相应的数据。
4. 实验结果与分析根据实验数据,可以得到电子束在磁场中偏转的角度与磁场强度之间的关系。
通过分析这一关系,可以验证电子带电性质以及磁场对带电粒子的作用。
实验三:电偏转与磁偏转的对比分析1. 实验目的通过对比电偏转实验和磁偏转实验的结果,分析电场和磁场对带电粒子的作用的异同。
2. 实验装置实验装置包括电子枪、电场装置、磁场装置和测量仪器。
3. 实验步骤首先,按照实验一和实验二的步骤进行电偏转实验和磁偏转实验。
然后,通过对比两个实验的结果,分析电场和磁场对带电粒子的作用的异同。
4. 实验结果与分析通过对比分析,可以得出电场和磁场对带电粒子的作用的异同。
电场和磁场对带电粒子的作用都是偏转其运动轨迹,但电场的作用是使带电粒子偏转的方向与电场方向相反,而磁场的作用则是使带电粒子偏转的方向与磁场方向垂直。
电子束的电偏转和磁偏转实验报告范文
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电子束的电偏转和磁偏转实验报告范文一、实验目的1.掌握强磁场和弱电场对电子束的偏转原理。
2.通过实验测量电子的比电荷e/m的值。
3.了解示波器测量带电粒子停留时间的原理。
二、实验原理1.电偏转电偏转是通过用电场对电子进行作用,使电子束发生偏转的现象。
由于荷质比已知,若电场的电场强度和电子速度都已知,则可精确计算出电子的荷量。
公式:e/m = 8U (d/D)^2f^2其中,U为加速电压,d为两平行板之间的距离,D为电子的偏转半径,f为振荡器的频率。
2.磁偏转磁场对带电粒子的偏转作用是由洛伦兹力产生的。
当带电粒子穿过磁场时,会受到力的作用,使其偏转。
由于传统的荷质比实验制造、安装和维护投入大、使用周期长,难以进行大规模的实验教学活动。
现在,磁偏转实验也可以通过计算机模拟实现。
其中,V为电压,D为电子束偏转半径,B为磁场强度。
三、实验内容(1)接通实验仪器并预热真空管,调节加速电压至所需电压。
(2)设置电压测量仪,并调节电压使其读数稳定。
(3)调节振荡器的频率,使得实验观察单元产生频率和偏转频率相同的电压信号。
(4)调节磁场强度使得电子束偏转1/2或1/4个周期。
(5)记录相应的U、d、D和f值,并计算e/m的值。
(1)通过计算机软件调整电子束的初始速度,保持磁场强度不变,记录带电粒子在磁场中偏转圆周的半径r和磁场强度B。
(2)测量电子束在磁场中偏转半径时需要保持向心力与洛伦兹力平衡。
(3)通过可见光照相的方法测量电子束在数个不同恒定电压下的偏转半径,并计算出e/m的值。
四、实验结果与分析本次实验得到的数据如下所示:加速电压U(V)距离d(mm)包络线半径D(mm)振荡频率f(Hz)e/m200 20.0 8.5 2080.6 1.77×10^11 格·c/kg250 20.0 5.5 1693.3 1.74×10^11 格·c/kg300 20.0 4.2 1455.5 1.74×10^11 格·c/kg350 20.0 3.2 1245.5 1.72×10^11 格·c/kg400 20.0 2.7 1107.4 1.75×10^11 格·c/kg实验测量得到电子运动半径随电子速度的变化情况如下所示:五、实验结论1.通过此实验,我们成功地获得了电子的荷质比e/m的值,分别是1.77×10^11格·c/kg、1.74×10^11格·c/kg、1.72×10^11格·c/kg、1.75×10^11格·c/kg,以及1.68×10^11格·c/kg、1.89×10^11格·c/kg、1.73×10^11格·c/kg,结果较为准确。
电子束的电偏转、磁偏转研究
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电子束的电偏转、磁偏转研究
电子束是指由一定能量的电子组成的束流,可以用于许多领域的应用,如电子显微镜、电子束加工等。
电子束的运动轨迹可以通过电磁场的作用进行调控,其中最常用的调控方
法是电偏转和磁偏转。
本文将主要介绍电子束的电偏转和磁偏转的原理和应用。
电子束的电偏转是指通过对电子束施加电场,从而使电子束发生偏转的现象。
电偏转
的原理是库仑力,即正电荷和负电荷之间的相互作用力。
当电子束与电场相互作用时,电
子受到电场的作用力,其运动轨迹随之发生弯曲。
电子束的电偏转主要应用于电子显微镜中的扫描电子显微镜(SEM)。
在SEM中,电子束的扫描轨迹可以通过电偏转磁偏转的切换来实现。
当需要改变电子束的扫描轨迹时,可
以通过控制扫描互感器的信号,使电子束在X轴和Y轴方向上进行不同的偏转。
此外,电
子束的聚焦方式和衍射模式也可以通过电偏转进行控制。
电子束的电偏转和磁偏转可以进行组合,通过综合运用两种偏转方式可以实现更加精
确的控制。
在SEM中,电子束的扫描轨迹可以通过电偏转和磁偏转组合的方式进行调整,
从而实现更加复杂的成像和分析。
在电子束刻蚀中,电子束的定位和偏转也可以通过电磁
偏转组合的方式进行控制,可以实现更加精确和高效的刻蚀效果。
总之,电子束的电偏转和磁偏转是电子束实现定位、聚焦和偏转的重要手段。
电偏转
和磁偏转的组合运用可以实现更加精确的控制,为电子显微镜、电子束加工等领域的应用
提供了强有力的支持。
随着电子束技术的不断发展,电偏转和磁偏转的应用前景也将越来
越广阔。
电子束电偏转实验小结电子束的偏转实验报告
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电子束电偏转实验小结电子束的偏转实验报告篇一:电子束偏转实验报告篇一:电子束的偏转实验报告实验题目:电子束线的偏转实验目的1.研究带电粒子在电场和磁场中偏转的规律;2.了解电子束管的结构和原理。
仪器和用具实验原理1.电子束在电场中的偏转假定由阴极发射出的电子其平均初速近似为零,在阳极电压作用下,沿Z方向作加速运动,则其最后速度VZ可根据功能原理求出来,即euQ?移项后得到vz?212mvz 22euaA.电偏转的观测由图1、2、3、5可以清楚得看出,当阳极电压Uz不变时,偏转电压随偏转量的增大线性变化。
第4张图可以看出,我测量的第五组数据是有问题的。
所以,我就放弃了第五组数据,作出了图5。
然后我分析b 了一下不同阳极电压下偏转电压随偏转量变化快慢。
显然,斜率即电偏转灵敏度,分别为:0. 105,0. 0915, 0.082, 0. 0753,斜率是随着阳极电压的增大而减小的。
为了清晰明了,我把两者的关系用图表示出来上图说明阳极电压与图1,2,3,5的电偏转灵敏度之间几乎是成线性变化的。
阳极电压的增大导致了初速度的增加,而初速度越大偏转就越难,因而偏转灵敏度越小。
偏转距离De和偏转电压Ud是成线性变化的。
至于De与阳极电压Uz的关系,根据图1,2,3,5中的公式,可以知道,当偏转电压Ud 为10V 时,Dz 分别为:1.025, 0.912, 0. 785, 0. 744,所以根据下图可知:当偏转电压相同时,随着阳极电压的增大,偏转量增减少。
B磁偏转的观测图6,7,8是磁偏转观测部分的图。
这三张图说明了,偏转电流与偏转量是成一次函数关系变化的。
下图表示的是图6,7,8的斜率即磁偏转灵敏度与阳极电压的关系:显然,三个数据几乎是在一条直线上,所以磁偏灵敏度是和阳极电压成线性的。
并且随着阳极电压的增大磁偏灵敏度减小。
阳极电压增大导致电子速度的增大,电子就越不容易被偏转。
当Uz不变时,Dm随着偏转电流I的增大而增大;当I不变时,Dm随着Uz的变大而减小,如图:(取I为100血\为基点)C电聚焦的观测由于聚焦是一种直观的感受,所以何时真正地聚焦了就属于自己的感觉了。
工作报告-电子束的电偏转和磁偏转实验报告

工作报告-电子束的电偏转和磁偏转实验报告标题:工作报告-电子束的电偏转和磁偏转实验报告1. 实验目的本实验旨在通过电子束的电偏转和磁偏转实验,观察和验证电磁场对电子束的影响,以更深入地了解电子的带电性质和运动规律。
2. 实验原理2.1 电子束的电偏转根据电磁场的作用规律,带电粒子在电场中受力,从而发生偏转。
在电子束的电偏转实验中,我们通过在电子束所在区域中加入电场,观察电子束受力而偏转的情况。
2.2 电子束的磁偏转根据洛伦兹力的作用规律,运动带电粒子在磁场中受力,从而在垂直于磁场方向上发生偏转。
在电子束的磁偏转实验中,我们通过在电子束所在区域中加入磁场,观察电子束受力而偏转的情况。
3. 实验步骤3.1 电子束的电偏转实验3.1.1 准备工作a) 准备一个电子束发射器和一个电子束接收屏。
b) 在电子束发射器和电子束接收屏之间设置一个电场,如平行板电容器。
3.1.2 进行实验a) 打开电子束发射器和电子束接收屏,并保持它们在工作状态。
b) 通过调整电场的大小和方向,观察并记录电子束在电场作用下的偏转情况。
3.2 电子束的磁偏转实验3.2.1 准备工作a) 准备一个电子束发射器和一个电子束接收屏。
b) 在电子束发射器和电子束接收屏之间设置一个磁场,如螺线管。
3.2.2 进行实验a) 打开电子束发射器和电子束接收屏,并保持它们在工作状态。
b) 通过调整磁场的大小和方向,观察并记录电子束在磁场作用下的偏转情况。
4. 实验结果与分析通过实验观察和记录,我们可以得到电子束在电场和磁场作用下的偏转情况。
根据实验结果,可以验证电磁场对电子束的影响,并进一步分析电子的带电性质和运动规律。
5. 实验总结本实验通过电子束的电偏转和磁偏转实验,观察和验证电磁场对电子束的影响,使我们更深入地了解了电子的带电性质和运动规律。
实验结果和分析表明,电子在电场和磁场中会发生不同的偏转现象,进一步加深了我们对电子的认知。
6. 改进建议为了提高实验的准确性和可重复性,建议在实验过程中注意以下几点:a) 确保电子束发射器和电子束接收屏处于良好的工作状态。
700117电子束的电偏转和磁偏转 (1)

电子束的电偏转和磁偏转实验报告【一】实验目的及实验仪器实验目的 1.了解示波管的基本构造和原理。
2.研究带电粒子在电场和磁场中偏转的规律。
实验仪器DZS-D型电子束试验仪仪器介绍1.螺线管内的线圈匝数n=526匝2.螺线管的长度l=0.234米3.螺旋管的直径d=0.090米4.螺距(y偏转板至荧光屏距离)h=0.145米5.加速电压V k调节旋钮:改变电子束加速电压的大小,600~800V。
6.聚焦电压V1调节旋钮:用以调节聚焦板上的电压,以调节电板附近区域的电场分布,从而调节电子束的聚焦和散焦。
7.栅极电压V C辉度调节旋钮:用以调节加在示波管控制栅极上的电压大小,以控制阴极发射的电子数量,从而控制荧光屏上光点的辉度。
8.Vdx偏转电压调节旋钮:-30~30V,Vdy偏转电压调节旋钮:-30~30V。
9.调零x调节旋钮:用来调节光点水平位置,调零y,调节旋钮用来调节光点上下位置。
10.Vdx、Vdy低压转换开关:当打到Vdx挡,低压测量表头即可显示偏转电压Vdy,当打到Vdy的低压测量表头即可显示偏转电压Vdy。
同理,高压转换开关对应高压测量表头。
11.磁偏转线圈:用来做磁偏转实验。
12.电流测量表头:显示磁偏转线圈内励磁电流大小。
13.电流调节旋钮:用来改变磁偏转线圈内励磁电流大小。
14.示波管电源开关:用来接通总电源使仪器工作【二】实验原理及过程简述1.示波管的基本构造它由电子枪、偏转板和荧光屏三部分组成。
自阴极发射的电子束,经过第一栅极(G1)、第二栅极(G2)、第一阳极(A1)、第二阳极(A2)的加速和聚焦后,形成一个细电子束。
垂直偏转板(常称作Y轴)及水平偏转板(常称作X轴)所形成的二维电场,使电子束发生位移。
位移大小与X、Y偏转板上所加的电压有关:y=s y V y=V y/D y(1)x=s x V x=V x/D x(2)式(1)中S y和D y为y轴偏转板的偏转灵敏度和偏转因数,式(2)中S y和D y为x轴偏转板的偏转灵敏度和偏转因数。
实验二十一电子束的电偏转和磁偏转

实验二十二 电子束的电偏转和磁偏转【实验目的】1.掌握电子在电场和磁场中的运动规律及电、磁聚焦和电、磁偏转的基本原理; 2.学习电子电、磁聚焦和电、磁偏转的实验方法;3. 测定电子比荷,加深理解电子在电场和磁场中的运动规律。
【实验仪器】DZS-D 电子束实验仪,直流稳压电源 【实验原理】电子具有一定的质量与电量。
它在电场或磁场中运动时会受到电、磁场的作用,使自己的运动状态发生变化,产生聚焦或偏转现象。
利用聚焦偏转现象可以研究电子自身的性质,例如可以测定电子比荷(也称为荷质比),即单位质量带有的电荷e/m 。
此外示波器的示波管、电视机显象管也是利用电子在电、磁场中的聚焦、偏转性质工作的。
一、电聚焦电子射线束的聚焦是所有射线管如示波管,显象管和电子显微镜等都必须解决的问题。
在阴 极射线管中,阴极被灯丝加热发射电子。
电子受阳极产生的正电场作用而加速运动,同时又受栅极产生的负电场作用只有一部分电子能通过栅极小孔而飞向阳极。
改变栅极电位能控制通过栅极小孔的电子数目,从而控制荧光屏上的辉度。
当栅极上的电位负到一定的程度时,可使电子射线截止,辉度为零。
前加速阳极,聚焦阳极和第二阳极是由同轴的金属圆筒组成。
由于各电极上的电位不同,在它们之间形成了弯曲的等位面、电力线。
这样就使电子束的路径发生弯曲,类似光线通过透镜那样产生了会聚和发散,这种电器组合称为电子透镜。
改变电极间的电位分布,可以改变等位面的弯曲程度,从而达到电子束的聚焦。
二、电偏转电子从阴极发射出来时,可以认为它的初速度为零。
电子枪内阳极A 2相对阴极K 具有几百甚 至几千伏的加速正电位U z 。
它产生的电场使电子沿轴向加速。
电子从速度为0到达A 2时速度为V 。
过阳极A 2的电子具有V 的速度进入两个相对平行的偏转板间。
若在两偏转板上加上电压U d ,两平 (22.1)2 21 2meU v eU mv z z ==所以由能量关系有: t 2121221代入得将vl t m eE t a y y =⋅==行板间距离为d 。
电子束的电偏转和磁偏转实验报告

电子束的电偏转和磁偏转实验报告实验报告:电子束的电偏转和磁偏转一、实验目的1.理解和掌握电子束在电场和磁场中的偏转原理;2.学会使用电子束电偏转和磁偏转的实验设备;3.通过实验数据分析,提高实验数据处理和实验结果分析的能力。
二、实验原理1.电偏转:当电子束通过加有直流电压的电场时,电子束会受到电场力的作用发生偏转。
根据牛顿第二定律,电子束将在电场中加速或减速,导致电子束的飞行方向发生变化。
电偏转的大小取决于电场的强度和电子束进入电场的角度。
2.磁偏转:当电子束通过磁场时,电子束会受到洛伦兹力的作用发生偏转。
洛伦兹力的大小取决于磁场的强度和电子束的速度。
磁偏转的大小取决于磁场的强度和电子束进入磁场的角度。
三、实验步骤1.准备实验设备:电子枪、电源、电场发生器、磁场发生器、屏幕、测量工具等;2.调整电子枪的发射角度,使电子束尽量垂直射向屏幕;3.调整电场和磁场的强度,观察电子束的偏转情况;4.使用测量工具测量电子束偏转的角度和距离;5.重复步骤3和4,收集足够的数据;6.根据实验数据,分析电偏转和磁偏转的特点和规律。
四、实验结果与分析1.电偏转实验结果:实验数据显示,随着电场强度的增加,电子束的偏转角度和距离都增加。
这表明电场强度对电偏转有显著影响。
当电子束进入电场的角度发生变化时,偏转角度和距离也会发生变化。
这表明电偏转还受到电子束入射角度的影响。
2.磁偏转实验结果:实验数据显示,随着磁场强度的增加,电子束的偏转角度和距离也增加。
这表明磁场强度对磁偏转有显著影响。
当电子束的速度发生变化时,偏转角度和距离也会发生变化。
这表明磁偏转还受到电子束速度的影响。
此外,我们还发现磁偏转的角度和距离都较小,这表明磁场对电子束的作用力较弱。
五、结论通过本次实验,我们深入理解了电子束在电场和磁场中的偏转原理。
实验结果表明,电场和磁场对电子束的偏转都有显著影响,但磁场对电子束的作用力较弱。
在实际应用中,我们可以利用电子束的电偏转和磁偏转来实现许多重要的功能,例如电子显微镜、电子探针等。
电子束偏转实验报告
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电子束偏转实验报告篇一:电子束的偏转实验报告实验题目:电子束线的偏转实验目的1. 研究带电粒子在电场和磁场中偏转的规律;2. 了解电子束管的结构和原理。
仪器和用具实验原理1.电子束在电场中的偏转假定由阴极发射出的电子其平均初速近似为零,在阳极电压作用下,沿z 方向作加速运动,则其最后速度vz可根据功能原理求出来,即eUA?移项后得到vz?212mvz 22eUA(C.11.1) me式中UA为加速阳极相对于阴极的电势,为电子的电荷与质量之比(简称比荷,又称荷m质比).如果在垂直于z轴的y方向上设置一个匀强电场,那么以vz速度飞行的电子将在y方向上发生偏转,如图C.11.l所示.若偏转电场由一个平行板电容器构成,板间距离为d,极间电势差为U,则电子在电容器中所受到的偏转力为Fy?eE?eU(C.11.2) d??根据牛顿定律 Fy?m?y??因此 ?yeUdeU(C.11.3) md即电子在电容器的y方向上作匀加速运动,而在z方向上作匀速运动,电子横越电容器的时间为 t?l(C.11.4) vz当电子飞出电容器后,由于受到的合外力近似为零,于是电子几乎作匀速直线运动,一直打到荧光屏上,如图C.11.l里的F点.整理以上各式可得到电子偏离z轴的距离N?KEU(C.11.5) UALl?l?1??? 2d?2L?式中KE?是一个与偏转系统的几何尺寸有关的常量.所以电场偏转的特点是:电子束线偏离z轴(即荧光屏中心)的距离与偏转板两端的电压成正比,与加速极的加速电压成反比.2.电子束在磁场中的偏转如果在垂直于z轴的x方向上设置一个由亥姆霍兹线圈所产生的恒定均匀磁场,那么以速度vz飞越的电子在y方向上也将发生偏转,如图C.11.2所示.假定使电子偏转的磁场在l范围内均匀分布,则电子受到的洛伦兹力大小不变,方向与速度垂直,因而电子作匀速圆周运动,洛伦兹力就是向心力,所以电子旋转的半径R?mvz(C.11.6) eB当电子飞到A点时将沿着切线方向飞出,直射荧光屏,由于磁场由亥姆霍兹线圈产生,因此磁场强度B?kI (C.11.7)式中k是与线圈半径等有关的常量,I为通过线圈的电流值.将(C.11.1)、(C.11.7)式代人(C.11.6)式,再根据图C.11.2的几何关系加以整理和化简,可得到电于偏离z轴的距离N?KMI(C.11.8) ALlk?l?e1? ??2?2L?m式中KM?也是一个与偏转系统几何尺寸有关的常量.所以磁场偏转的特点是:电子束的偏转距离与加速电压的平方根成反比,与偏转电流成正比.1 2 3 22电子管内部线路图实验内容1、研究和验证示波管中电场偏转的规律。
电子在电磁场中的运动规律实验报告

电⼦在电磁场中的运动规律实验报告电⼦在电磁场中的运动特性研究⼀、实验⽬的 1、测试电偏转 2、测试磁偏转 3、测试电聚焦 4、测试磁聚焦⼆、实验原理(⼀)电偏转电⼦从阴极发射出来后,受阳极作⽤⽽加速。
如果电⼦逸出阴极时的初始动能可以忽略不计,那么它从2A 射出时的动能就由下式确定:2221eV mv z过阳极A2的电⼦以v 的速度进⼊两个分别平⾏的平⾏板电容器间。
若在某个平⾏板间加上电压U ,板间距离为d ,则板间电场(近似视为匀强电场)。
设电⼦速度⽅向为z ,电场⽅向为Y 轴,平⾏板正中央为x 轴。
初,v z =v ;v y =0;电⼦通过板所需时间为t=;电⼦在平⾏板间加速度为 ,则射出平⾏板时y ⽅向上位移y 1=速度 ,⼜由图知,D=y 1+Ltan θ所以(⼆)电聚焦聚焦阳极和第⼆阳极是由同轴的⾦属圆筒组成。
由于各电极上电位不同,在他们之间形成了弯曲的等位⾯,电⼒线。
这样就使电⼦束的路径发⽣弯曲,这样的组合称为电⼦透镜。
改变等位⾯的弯曲程度,可以改变聚焦的位置。
(三)磁偏转同(⼀),电⼦飞出加速电场后,在匀强磁场中受洛伦兹⼒,速度⼤⼩不变,⽅向变化。
电⼦做匀速圆周运动。
电⼦离开磁场后直射荧光屏。
(四)磁聚焦和电⼦荷质⽐同(⼀),若平⾏板间没有电压,可在荧光屏上得到⼀⼩亮点。
若给其中⼀对偏转板加上交变电压,电⼦将获得垂直于轴向的分速度Vy。
若加上⼀平⾏于轴向的磁场B,平⾏轴向分速度Vx不产⽣洛伦兹⼒,所以F洛=eVyB,这个⼒使电⼦在前进的过程中在垂直于轴向的平⾯做圆周运动,周期。
最终轨迹为⼀螺线,螺距h=VxT。
由上两式可发现,T、h均与Vy⽆关。
从同⼀点出发的电⼦会在⼀个周期后距出发点⼀个螺距的地⽅相遇。
由上式得,荷质⽐此实验所⽤长直螺线管的磁感应强度B可由下式计算:所以,µ=4π*10-7亨/⽶N=526±2L=0.234mD=0.09m螺距h=0.145m三、实验仪器DH4521电⼦束测试仪四、实验步骤1、开启电源,适当调节辉度、聚焦,使屏上光点聚成⼀细点。
电磁场中电子电偏转和磁偏转 预习报告

电磁场中电子电偏转和磁偏转【实验目的】1、 研究电子在电场和磁场中的运动规律;2、 掌握用外加电场或者磁场的方法来约束电子束运动的方法。
【实验原理】一、电子在电场中的加速和偏转:为了描述电子的运动,我们选用了一个直角坐标系,其z 轴沿示波管管轴,x 轴是示波管正面所在平面上的水平线,y 轴是示波管正面所在平面上的竖直线。
从阴极发射出来通过电子枪各个小孔的一个电子,它在从阳极2A 射出时在z 方向上具有速度Z v ;Z v 的值取决于K 和2A 之间的电位差C B 2V V V +=(图2)。
电子从K 移动到2A ,位能降低了2eV ;因此,如果电子逸出阴极时的初始动能可以忽略不计,那么它从2A 射出时的动能221z mv 就由下式确定: 2221eV mv z = (1) 此后,电子再通过偏转板之间的空间。
如果偏转板之间没有电位差,那么电子将笔直地通过。
最后打在荧光屏的中心(假定电子枪描准了中心)形成一个小亮点。
但是,如果两个垂直偏转板(水平放置的一对)之间加有电位差d V ,使偏转板之间形成一个横向电场y E ,那么作用在电子上的电场力便使电子获得一个横向速度y v ,但却不改变它的轴向速度分量z v ,这样,电子在离开偏转板时运动的方向将与z 轴成一个夹角θ,而这个θ角由下式决定:zy v v tg =θ (2) 如图3所示。
如果知道了偏转电位差和偏转板的尺寸,那么以上各个量都能计算出来。
设距离为d 的两个偏转板之间的电位差d V 在其中产生一个横向电场d /V E d y =,从而对电子作用一个大小为d /eV eE F d y y == 的横向力。
在电子从偏转板之间通过的时间t ∆内,这个力使电子得到一个横向动量y mv ,而它等于力的冲量,即d t eV t F mv d y y ∆⋅=∆= (3) 于是:t d V m e v d y ∆⋅⋅= (4) 然而,这个时间间隔t ∆,也就是电子以轴向速度z v 通过距离l (l 等于偏转板的长度)所需要的时间,因此t v l z ∆=。
电子束的电偏转和磁偏转实验报告

电子束的电偏转和磁偏转实验报告电子束的电偏转和磁偏转实验报告篇一:电子束的电偏转和磁偏转电子束的电偏转和磁偏转实验目的:1.掌握电子束在外加电场和磁场作用下的偏转的原理和方式。
2.观察电子束的电偏转和磁偏转现象,测定电偏转灵敏度、磁偏转灵敏度、截止栅偏压。
?实验原理:1.电偏转的观测电子束电偏转原理图如图(1)所示。
当加速后的电子以速度V沿x 方向进入电场时,将受到电场力作用,作加速运动,电子穿出磁场后,则做匀速直线运动,最后打在荧光屏上。
其电偏转的距离D与偏转电压V,加速电压VA及示波管结构有关。
图(1)电子束电偏转原理为了反应电偏转的灵敏程度,定义e?D(1)Ve称为电偏转灵敏度,用mm/V为单位。
?e越大,电偏转的灵敏度越高。
实验中D从荧光屏上读出,记下V,就可验证D与V的线性关系。
2.磁偏转原理电子束磁偏转原理如图(2)所示。
当加速后的电子以速度V沿x 方向垂直射入磁场时,将会受到洛伦磁力作用,在均匀磁场b内作匀速圆周运动,电子穿出磁场后,则做匀速直线运动,最后打在荧光屏上。
为了反映磁偏转的灵敏程度,定义m?slI(2)m称为磁偏转灵敏,用mm/A为单位。
?m越大,表示磁偏转系统灵敏度越高。
实验中s从荧屏上读出,测出I,就可验证s与I的线性关系。
3.截止栅偏压原理示波管的电子束流通常通过调节负栅压ugK来控制的,调节ugK 即调节“辉度调节”电位器,可调节荧光屏上光点的辉度。
ugK是一个负电压,通常在-35~45之间。
负栅压越大,电子束电流越小,光点的辉度越暗。
使电子束流截止的负栅压ugK0称为截止栅偏压。
?实验仪器:Th-eb型电子束实验仪,示波管组件,0~30V可调直流电源,多用表?实验步骤:1.准备工作。
2.电偏转灵敏度的测定。
3.磁偏转灵敏度的测定。
4.测定截止栅偏压。
?数据记录及实验数据处理:1.电偏转(vA?800伏)水平电偏转灵敏度D-V曲线:垂直电偏转灵敏度D-V曲线:电偏转(V A?1000伏)垂直电偏转:2.2.磁偏转(vA?800伏)磁场励磁线圈电阻R=210欧姆磁偏转(vA?1000伏)注:偏移量D或s等于加电压时的光点坐标与0伏电压的光点坐标的差值。
电子束的电偏转和磁偏转研究

电子束的电偏转和磁偏转研究示波器中用来显示电信号波形的示波管和电视机、摄像机里显示图像的显像管、摄像管都属于电子束线管,虽然它们的型号和结构不完全相同,但都有产生电子束的系统和电子加速系统,为了使电子束在荧光屏上清晰的成像,还要设聚焦、偏转和强度控制系统。
对电子束的聚焦和偏转,可以利用电极形成的静电场实现,也可以用电流形成的恒磁场实现。
前者称为电聚焦或电偏转。
随着科技的发展,利用静电场或恒磁场使电子束偏转、聚焦的原理和方法还被广泛地用于扫描电子显微镜、回旋加速器、质谱仪等许多仪器设备的研制之中。
本实验在了解电子束线管的结构基础上,讨论电子束的偏转特性及其测量方法。
【实验目的】1.了解示波管的构造和工作原理,研究静电场对电子的加速作用。
2.定量分析电子束在横向匀强电场作用下的偏转情况。
3.研究电子束在横向磁场作用下的运动和偏转情况。
【实验原理】1.小型电子示波管的构造电子示波管的构造如图1所示。
包括下面几个部分:(1)电子枪,它的作用是发射电子,把它加速到一定速度并聚成一细束;(2)偏转系统,由两对平板电极构成。
一对上下放置的Y 轴偏转板(或称垂直偏转板),一对左右放置的X 轴偏转板(或称水平偏转板); (3)荧光屏,用以显示电子束打在示波管端面的位置。
以上这几部分都密封在一只玻璃壳之中。
玻璃壳内抽成高真空,以免电子穿越整个荧光屏图1 示波管结构图F -灯丝 K -阴极 G 1,G 2- 控制栅极 A 1-第一阳极A 2-第二阳极 Y -竖直偏转板 X -水平偏转板管长时与气体分子发生碰撞,故管内的残余气压不超过610-大气压。
电子枪的内部构造如图2所示。
电子源是阴极,图中用字母K 表示。
它是一只金属圆柱筒,里面装有加热用的灯丝,两者之间用陶瓷套管绝缘。
当灯丝通电时可把阴极加热到很高温度。
在圆柱筒端部涂有钡和锶氧化物,此材料中的电子在加热时较容易逸出表面,并能在阴极周围空间自由运动,这种过程叫热电子发射。
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电磁场中电子电偏转和磁偏转
【实验目的】
1、 研究电子在电场和磁场中的运动规律;
2、 掌握用外加电场或者磁场的方法来约束电子束运动的方法。
【实验原理】
一、电子在电场中的加速和偏转:
为了描述电子的运动,我们选用了一个直角坐标系,其z 轴沿示波管管轴,x 轴是示波
管正面所在平面上的水平线,y 轴是示波管正面所在平面上的竖直线。
从阴极发射出来通过电子枪各个小孔的一个电子,它在从阳极2A 射出时在z 方向上具有速度Z v ;Z v 的值取决于K 和2A 之间的电位差C B 2V V V +=(图
2)。
电子从K 移动到2A ,位能降低了2eV ;因此,如果电子逸出阴极时的初始动
能可以忽略不计,那么它从2A 射出时的动能221z mv 就由下式确定: 222
1eV mv z = (1) 此后,电子再通过偏转板之间的空间。
如果偏转板之间没有电位差,那么电子将笔直地通过。
最后打在荧光屏的中心(假定电子枪描准了中心)形成一个小亮点。
但是,如果两个垂直偏转板(水平放置的一对)之间加有电位差d V ,使偏转板之间形成一个横向电场y E ,那么作用在电子上的电场力便使电子获得一
个横向速度y v ,但却不改变它的轴向速度分量z v ,这样,电子在离开偏转板时运动的方向将与z 轴成一个夹角θ,而这个θ角由下式决定:
z
y v v tg =θ (2) 如图3所示。
如果知道了偏转电位差和偏转板的尺寸,那么以上各个量都能计算出来。
设距离为d 的两个偏转板之间的电位差d V 在其中产生一个横向电场d /V E d y =,
从而对电子作用一个大小为d /eV eE F d y y == 的横向力。
在电子从偏转板之间通过的时间t ∆内,这个力使电子得到一个横向动量y mv ,而它等于力
的冲量,即
d t eV t F mv d y y ∆⋅=∆= (3) 于是:
t d V m e v d y ∆⋅⋅= (4) 然而,这个时间间隔t ∆,也就是电子以轴向速度z v 通过距离l (l 等于偏转板的长度)所需要的时间,因此t v l z ∆=。
由这个关系式解出t ∆,代入冲量一动量关系式
结果得:
z d y v l d V m e v ⋅⋅= (5) 这样,偏转角θ 就由下式给出:
2z d z y dmv l eV v v tg ==θ (6) 再把能量关系式(1)代入上式,最后得到:
d
l V V tg d 22⋅=θ (7) 这个公式表明,偏转角随偏转电位差d V 的增加而增大,而且,偏转角也随偏转板长度l 的增大而增大,偏转角与d 成反比,对于给定的总电位差来说,两偏转板之间距离越近,偏转电场就越强。
最后,降低加速电位差C B 2V V V +=也能增大偏转,这是因为这样就减小了电子的轴向速度,延长了偏转电场对电子的作用时间。
此外,对于相同的横向速度,轴向速度越小,得到的偏转角就越大。
电子束离开偏转区域以后便又沿一条直线行进,这条直线是电子离开偏转区域那
一点的电子轨迹的切线。
这样,荧光屏上的亮点会偏移一个垂直距离D ,而这个距离由
关系式θ=Ltg D 确定;这里L 是偏转板到荧光屏的距离(忽略荧光屏的微小的曲
率),
如果更详细地分析电子在两个偏转板之间的运动,我们会看到:这里的L 应从偏转板的
中心量到荧光屏。
于是我们有:
d
l V V L D d 22⋅⋅= (8)
二、电子在磁场中的偏转:
在磁场中运动的一个电子会受到一个力加速,这个力的大小F 与垂直于磁场方向的速度分量成正比,而方向总是既垂直于磁场B 又垂直于瞬时速度v 。
从F 与v 方向之间的这个关系可以直接导出一个重要的结果:由于粒子总是沿着与作用在它上面的力相垂直的向运动,磁场力不对粒子作功,由于这个原因,在磁场中运动的粒子保持动能不变,因而速率也不变。
当然,速度的方向可以改变。
在本实验中,我们将观测到在垂直于电子束方向的磁场作用下电子束的偏转;
如上图所示:电子从电子枪发射出来时,其速度v 由下面能量关系式决定:2221eV mv =(9)
电子束进入长度为l 的区域,这里有一个垂直于纸面向外的均匀磁场B ,电子运动到这一磁场内部以后开始做圆周运动,向心力在数值上等于洛伦兹力,即:
(10)
离开磁场区域时,设电子的前进方向与水平线夹角为θ,则:
(11)
电子在磁场中的横向偏转量为:
)cos 1(θ-=R a (12)
电子在离开磁场后的横向偏转量为:
θtan L b = (13)
至此,由以上各式可得出电子束的总偏转量为:
)21()2(2
/12l L meV leB D +=
(14) 值得注意的是:本实验中所需的外加磁场用了两个螺线管,磁力线的分布稍微散开一些。
产生的磁场会比单个螺线管的情况要小一些,因此实验结果与理论值会存在差别,但是偏转量和螺线管电流以及加速电压的依赖关系却不会因为存在着这种误差而受到影响。
【实验仪器】
电子和场实验仪、直流稳压电源、MF37多用电表、毫安表、滑线变阻器、导线若干。
【实验内容】
1、 选定加速电压:
将MF37型多用表置于2500V 档位,调节加速电压旋钮至最小值;
2、 测量聚焦电压:
将MF37型多用表置于1500V 档位,调节聚焦电压旋钮,使得聚焦最佳,记录此时的聚焦电压;
3、 调整光点:
接上数字式电压测量仪表,接Auto Run 档位,测量
和L V 孔之间的电压,并调节L V 调节旋钮使其为零;
同样的,测量和L V 孔之间的电压,并调节L V 调节旋钮使其为零。
然后再使用相应的X 调零旋钮和Y 调零旋钮使得光点位于正中央。
4、 测量电偏转: 两表棒分别插入和孔中,调节旋钮,使得偏转量D Y 依次为-16、
-12、-8、-4、0、4、8、12、16(mm ),(屏上每一小格表示2mm ),同时读取相应的d V 值;
改变2V 至最大值,重复以上步骤测量。
5、 测量磁偏转:
取加速电压2V 至最小值,将直流稳压电源接滑线变阻器,分压后串接毫安表和两个螺线管的线圈,取适当的电源电压,调节滑线变阻器可以改变螺线管线圈中的电流大小,从而改变偏转量的大小。
仍然记录相应的偏转量值和励磁电流的大小,改变加速电压2V 至最大值后重复以上实验步骤。
【数据处理】。