南昌大学电子束的偏转与聚焦现象..

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电子束的磁偏转及磁聚焦

电子束的磁偏转及磁聚焦

实验3.6 电子束的磁偏转及磁聚焦【实验目的】1•学习示波管中电子束的磁偏转及磁聚焦原理,观察电子束在磁场中偏转和聚焦现象, 进一步认识电子束在磁场中运动的规律。

2•测定示波管磁偏转系统的灵敏度。

3•利用纵向磁场聚焦测定电子的荷质比(即电子的电荷与其质量的比值)【实验仪器】EB-III型电子束实验仪。

【实验原理】电子从电子枪以速度v z射出(推导见实验"电子束的电偏转和电聚焦”),进入匀强磁场,将受洛仑兹力的作用。

1 .磁偏转加横向磁场(即B丄电子枪的轴线)使电子束发生侧向偏转。

如图3-17所示,设一磁感应强度为B的均匀磁场,方向垂直纸面,由里指向外。

电子以速度V z垂直磁场射入,受洛仑兹力的作用总是在垂直电子运动的方向上,不做功,因而电子的动能不变,在磁场区域作轨道半径为R的匀速圆周运动。

由牛顿第二运动定律,可得:(3-29) 于是,则得:mV.R -eB设偏转角0不很大,近似得:由以上两式,得磁偏转位移为^ebL1B (3-30) (3-31)v-是经过电场加速得到的,因此由eV2认2可得mv zv-是经过电场加速得到的,因此由eV2认2可得2eV 2 .m将式(3-32)代入式(3-31 )中,消去V z ,可得:上式表明,光点的磁偏转位移 反比。

对于有限长螺线管内部磁感应强度B 的大小由下式给出,即B=Kn °l( 3-34)式中,K 是一个与线圈的样式等因素有关的常数, n o 为线圈的单位长度上的线匝数, I为励磁电流。

将式(3-34)代入式(3-33)中,可得:e—b^Kn ) 2mV 2像定义电偏转灵敏度一样,定义线圈内以单位励磁电流时所引起电子束在光屏上的偏位 移量为磁偏转灵敏度,即Sm 叮巳 2:V 2bLlKn02 •磁聚焦及电子荷质比的测定纵向磁场(即 B //电子枪的轴线)对从电子枪射出电子的洛仑兹力为零(因为此时电子 速度为u ,没有垂直B 的速度分量)。

实验十二-电子束偏转与聚焦上课讲义

实验十二-电子束偏转与聚焦上课讲义
Be
v无关。故只要电子的轴向速度相同,经过
整数周期后会聚焦于荧光屏上的一点,这就 是磁聚焦。
电子作螺旋运动的螺距:
hvZT
2mvZ
Be
六. 电子荷质比测量
从前面的谈论可知,电子的轴向速度 v Z 由加速
电压决定(电子离开阴极时的初速度相对来说很 小,可以忽略),固有
即有
1 2
mvZ 2
eU2
vZ
e 2mU2
五:磁聚焦原理:
在示波管外套一个同轴的螺线管,当给 螺线管通以稳恒直流电时,其内部形成一个 轴向磁场。若螺线管足够长,则可认为内部 为匀强磁场。
电子进入匀强磁场后,将会以轴向速度 作匀速直线运动。同时以径向速度 作匀速圆 周运动。其合运动是一个螺旋线运动。
由于匀速圆周运动周期 T 2m 与
可出现一条横线。
19、示波管后靠背:用来接通示波管,可将示波管插入使用。 20、8SJ31J示波管。 21、磁偏转线圈:用来做磁偏转实验。 22、螺线管线圈:用来做磁聚焦实验。 23、换向开关:用以改变偏转线圈电流方向来控制磁偏转的方
向(向上、向下)。
24、0~2A输出插座:用来接通标准螺线管励磁电流。
当电流通过钨丝阴极K被加热后,筒端的钡 与锶氧化物涂层内的自由电子获得较高的动能, 从表面逸出。因为第一加速阳极A具有(相对阴 极K)很高的电压(如1000伏),在K-G-A1之间 形成强电场,故从阴极逸出的电子在电场中的加 速运动,穿过G的小孔(直径约1mm),以高速穿 过G2、A1及A2筒内的限制孔,形成一束电子射线, 电子最后打到荧光屏上,这上面涂有一满层的特 殊荧光物质,在电子的轰击下发出可见光。
实验十二-电子束偏转与聚焦
HLD-EB-IV型电子束实验仪

电子束

电子束

1)电偏转实验步骤 1.现将阳极电压调到 750V(注:本台机子一开始调不到 700V,只能用 750V,到后面旋钮才可以调至 700V),调 节 Y 轴调节旋钮使得光点分别到±5,±10,±20 的位置,用数字多用电表记录对应的电压值,并记录下来; 2.之后再将阳极电压调至 900V,重复上述实验,记录数据。
U2,横向偏转电压为 Ud,则荧光屏上光点的横向偏转量 D 如式: D (L l) U d l 2 U 2 2d
综上所诉,当 U2 不变时,偏转量 D 随 Ud 的增加而线性增加。所以,根据屏上光点位移与偏转电压的线性关系, 可以将示波管做成测量电压的工具。若改变加速电压 U2,适当调节 U1 到最佳聚焦,可以测定 D-Ud 直线随 U2 改变 而使斜率改变的情况。
做的功 eU 应等于电子获得的动能: eU 1 mv 2 2,
2e
电子沿 Z 轴运动的速度 vz 与第二阳极 A2 的电压 U2 的平方根成正比,即 vz
因此
m U2
若在电子运动的垂直方向加一横向电场,电子在该电场作用下将发生横向偏转,如图 2 所示。 若偏转板板长为 l、偏转板末端到屏的距离为 L、偏转电极间距离为 d、轴向加速电压(即第二阳极 A2 电压)为
2)磁偏转实验步骤 1.将光点调至 Y 轴中心,将多用电表调到 mA 挡,并把阳极电压调至 700V,调节 Y 轴调节,分别测 D=5,10,15,20 的电流值,再改变磁偏电流方向,测 D=-5,-10,-15,-20 的电流值; 2.将阳极电压调至 900V,重复上述步骤,记录数据。 3)电子比荷实验步骤 1.用导线连接电子束实验仪和直流稳压电源的 CH1 接线口上,将电子束-比荷选择开关打到比荷位置,将稳压电 源的电流调零,并将阳极电压调到 700V,再调节电流旋钮使得荧光屏中的亮线缩成一个亮点,记录此时的电流值, 之后将电流调零,再将电流方向调成反向,重复上述步骤,记录数据。 2.再重复上述步骤测量 800V,900V,1000V 的电流数据。

11实验十一-电子束电偏转与电聚焦解析PPT课件

11实验十一-电子束电偏转与电聚焦解析PPT课件
20、8SJ31J示波管。 21、磁偏转线圈:用来做磁偏转实验。 22、螺线管线圈:用来做磁聚焦实验。 23、换向开关:用以改变偏转线圈电流方向来
控制磁偏转的方向(向上、向下)。
24、0~2A输出插座:用来接通标准螺线管励 磁电流。
.
7
实验原理
一、示波管的基本结构及原理图:Fra bibliotek电子枪
偏转板
HK
Y2
X2
在电子枪内的第一加速阳极 A1 与第二加 速阳极A 2 之间形成一个静电透镜,可解决上述 问题。其作用的原理如下:
.
10
如图C给出了静电透镜聚焦作用的几何
示意图,这是假定电子
A1
A2
在两聚焦电极之间的区
域的路程远小于电子的
F
Z
总路程时电子运动的轨
P
迹简化形式。假定从第
V 图C
一加速极出来的那些电
子具有相同的轴向分量 v Z ,但具有不同的
9、Vdy偏转电压调节:-80~80V。 10、 调零Y:用来调节光点上下距离。
11、偏转电压指示:用来显示VdX、Vdy数值。 12、VdX、Vdy转换开关:当打到VdX档调节偏转
电压VdX,表头即可显示;当打到VdY档调节 偏转电压VdY,表头即可显示。
.
5
13、200mA、2A转换开关。
14、200mA、2A励磁电流数值:可显示0~ 200mA、0~2A。
以调节电极附近区域的电场分布,从而调节 电子束的聚焦和散焦。
4、V1电压指示:150~400V。 5、栅极电压VG(辉度):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。
.
4

实验34电子束的电偏转和电聚焦

实验34电子束的电偏转和电聚焦
如图所示,发散的电子 束在聚焦极板中受电场力的 作用而汇聚,在后半段发散,
S
A2 A B Z A3
但电子在聚焦极板中始终受
到电场力的加速作用,因此 在前半段停留时间远大于在 后半段停留的时间,因此可 以起到聚焦的作用。
A
fz fr f
B f r′
f′ f z′
图3 静电透镜
大学物理实验
事实上,图3中A2两端的电场皆有聚焦作用,是 两个静电透镜的组合,即A1和A2之间以及A2和A3 之间形成的电场共同作用,使电子束实现聚焦。 并且聚焦程度的好坏主要取决于聚焦电压V1(即 A2与K之间电位差)和加速电压V2(即加速电极 A1 A3与K之间电位差)的大小。 令 n
大学物理实验
实验目的: 1.了解示波管的基本结构和各部分功能 。 2.学习示波管的电偏转原理,测量示波 管的电偏转灵敏度 。 3.了解静电透镜系统对电子束的聚焦成 像的控制作用 。 4.测量聚焦条件,观察加速电压对截止 栅压大小的影响 。
大学物理实验
实验仪器: • EB-III型电子束实验仪
大学物理实验
实验原理:
1.示波管的基本结构
电子枪
W K G A1 A2 聚 焦 偏转板
Y2 A3 Y1
玻璃壳
R3 图11 示波管的基本结构 G
X2 X1
荧 光 屏
辉 度
R1
R2
大学物理实验 示波管由电子枪、偏转系统和荧光屏三部分组成, 其中电子枪是示波管的核心部分,它由阴极K、栅极 G、第一加速阳极A1 ,聚焦电极A2和第二加速阳极 A3 等同轴金属圆筒(筒内膜片的中心有限制小孔) 组成。
5mm。)并将数据填入下表,计算偏转灵敏度。
大学物理实验
改变加速电压“UA”和聚焦电压“UF”,调节适当的栅极电压 “UG”(调节栅极电压之后,加速电压和聚焦电压也会有变化, 因此应再次细调高压,使高压达到需要的值。),再使示波 管屏上光点聚成一个细点,记录此时的加速电压“UA”和聚焦 电压“UF”。将所测数据填入下表,并计算出聚焦条件 。

电子束的偏转和聚焦现象实验报告

电子束的偏转和聚焦现象实验报告

南昌大学物理实验报告课程名称:大学物理实验(下)_____________ 实验名称:电子束的偏转和聚焦现象学院:信息工程学院专业班级:学生姓名:学号:实验地点:基础实验大楼B213 座位号:实验时间:第11周星期三下午三点四十五分_______一、实验目的:1、了解示波管的基本结构和工作原理;2、定量分析电子束在匀强电场作用下的偏转情况和在均匀磁场作用下的偏转情况;3、学会规范使用数字万用表;4、学会磁聚焦原理测量电子的荷质比的方法。

二、实验原理:1、示波管的基本结构阳极电压U2:改变电子束的加速电压的大小。

聚焦电压U1:用以调节聚焦极A1上的电压以调节电极附近区域的电场分布,从而调节电子束的聚焦和散焦。

栅极电压UG(辉度):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。

UdX偏转电压调节:-80V~80V。

调零X:用来调节光点水平距离。

UdY偏转电压调节:-80~80V。

调零Y:用来调节光点上下距离。

2、电聚焦电子射线束的聚焦是电子束管必须解决的问题。

在示波管中,阴极被加热发射电子,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够通过栅极小孔而飞向阳极。

栅极 G 的电压一般要比阴极 K 的电压低 20~100V,由阴极发射电子,受到栅极与阴极间减速电场的作用,初速度小的电子被阻挡,而那些初速度大的电子可以通过栅极射向荧光屏。

所以调节栅极电压的高低可以控制射向荧光屏的电子数,从而控制荧光屏上的辉度。

当栅极上的电压负到一定的程度时,可使电子射线截止,辉度为 0。

加速电极的电压比阴极电位高几百伏至上千伏。

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。

由于各电极上的电压不同,在它们之间形成了弯曲的等势面、电场线。

这样就使电子束的路径发生弯曲,这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。

改变电极间的电压分布,可以改变等势面的弯曲程度,从而达到电子束的聚焦。

实验三213《电子束的偏转与聚焦》实验报告

实验三213《电子束的偏转与聚焦》实验报告

D
K0nIlL
e 2mU 2
(8)
当励磁电流 I(即外加磁场 B)确定时,电子束在横向磁场中的偏转量 D 与 加速电压 U2 的平方根成反比。
B 图3
5、磁聚焦和电子荷质比的测量原理 带点粒子的电量与质量的比值叫荷质比,是带电微观粒子的基本参量之一。
测定荷质比的方法很多,本实验采用磁聚焦法。 当示波管放置在一个通电螺旋管内时,沿示波管轴线方将有以均匀分布的磁
电子束的偏转与聚焦
一、 引言
根据电磁学理论,运动的带电粒子在电场、磁场或者电磁场中会受到电场力、 磁场力或电磁场力的作用,使运动轨迹发生改变。许多电子检测仪器都是根据电 子在场中的运动规律设计而成的,例如示波管、电视显像管、摄像管、雷达指示 管、电子显微镜等。尽管它们的外形和功用各不相同,但是都利用了电子束的聚 焦和偏转,因此它们都可以统称为电子束管。电子束的聚焦与偏转可以通过电场 或磁场对电子束的作用来实现,前者称为电聚焦和电偏转,后者称为磁聚焦和磁 偏转。本实验是通过电子束实验仪来观察电子束的聚焦、电偏转、磁偏转和电子 的荷质比。
电流 I正
700V 1.42
ห้องสมุดไป่ตู้
800V 1.47
I反
1.40
1.52
I 平均
1.41
1.495
e/m/C/kg
1.708 1011
1.737 1011
e/m 平均/C/kg
1.68715 1011
900V
1.66 1.60 1.63 1.644 1011 ε/%
1000V
1.69 1.73 1.71 1.6596 1011 4.075
D lBL e 2mU 2
(6)
实验中的外加横向磁场由一对载流线圈产生,其大小为:

电子束的偏转和聚焦现象实验报告

电子束的偏转和聚焦现象实验报告

南昌大学物理实验报告课程名称:大学物理实验(下)_____________ 实验名称:电子束的偏转和聚焦现象学院:信息工程学院专业班级:学生姓名:学号:实验地点:基础实验大楼B213 座位号:实验时间:第11周星期三下午三点四十五分_______一、实验目的:1、了解示波管的基本结构和工作原理;2、定量分析电子束在匀强电场作用下的偏转情况和在均匀磁场作用下的偏转情况;3、学会规范使用数字万用表;4、学会磁聚焦原理测量电子的荷质比的方法。

二、实验原理:1、示波管的基本结构阳极电压U2:改变电子束的加速电压的大小。

聚焦电压U1:用以调节聚焦极A1上的电压以调节电极附近区域的电场分布,从而调节电子束的聚焦和散焦。

栅极电压UG(辉度):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。

UdX偏转电压调节:-80V~80V。

调零X:用来调节光点水平距离。

UdY偏转电压调节:-80~80V。

调零Y:用来调节光点上下距离。

2、电聚焦电子射线束的聚焦是电子束管必须解决的问题。

在示波管中,阴极被加热发射电子,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够通过栅极小孔而飞向阳极。

栅极 G 的电压一般要比阴极 K 的电压低 20~100V,由阴极发射电子,受到栅极与阴极间减速电场的作用,初速度小的电子被阻挡,而那些初速度大的电子可以通过栅极射向荧光屏。

所以调节栅极电压的高低可以控制射向荧光屏的电子数,从而控制荧光屏上的辉度。

当栅极上的电压负到一定的程度时,可使电子射线截止,辉度为 0。

加速电极的电压比阴极电位高几百伏至上千伏。

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。

由于各电极上的电压不同,在它们之间形成了弯曲的等势面、电场线。

这样就使电子束的路径发生弯曲,这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。

电子束的偏转与聚焦现象

电子束的偏转与聚焦现象

南昌大学物理实验报告学生姓名: 刘阳学号: 6110116158 专业班级: 电子165实验时间:第九周星期: 一座位号: 40电子束的偏转与聚焦现象一、实验目的1、了解示波管的构造和工作原理,分析电子束在匀强电场和匀强磁场作用下的偏转情况;2、学会使用数字万能表和聚焦法测量电子荷质比的方法。

二、实验原理1、示波管的结构示波管又称为阴极射线管,其密封在高真空的玻璃壳之中,它的构造如图1所示,主要包括三个部分:前端为荧光屏,(S,其用来将电子束的动能变为光),中间为偏转系统(Y:垂直偏转板,X:水平偏转板),后端为电子枪(K:阴极,G:栅极,A 1:聚焦阳极,A2:第二阳极,A3:前加速阳极)。

灯丝H用6.3V交流供电,其作用是将阴极加热,使阴极发射电子,电子受阳极的作用而加速。

K G A Y1SY2G U1KU2图12、电聚焦原理电子射线束的聚焦是电子束管必须解决的问题。

在示波管中,阴极被加热发射电子,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够通过栅极小孔而飞向阳极。

栅极G的电压一般要比阴图2极K 的电压低20~100V,由阴极发射电子,受到栅极与阴极间减速电场的作用,初速度小的电子被阻挡,而那些初速度大的电子可以通过栅极射向荧光屏。

所以调节栅极电压的高低可以控制射向荧光屏的电子数,从而控制荧光屏上的辉度。

当栅极上的电压负到一定的程度时,可使电子射线截止,辉度为0。

加速电极的电压比阴极电位高几百伏至上千伏。

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。

由于各电极上的电压不同,在它们之间形成了弯曲的等势面、电场线。

这样就使电子束的路径发生弯曲,这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。

改变电极间的电压分布,可以改变等势面的弯曲程度,从而达到电子束的聚焦。

3、电偏转原理在示波管中,电子从被加热的阴极K 逸出后,由于受到阳极电场的加速作用,使电子获得沿示波管轴向的动能。

电子束的偏转与聚焦实验报告

电子束的偏转与聚焦实验报告

图2物理实验报告一、实验名称:电子束的偏转与聚焦现象班级: 黄昆班13 实验日期:2015年5月12日 姓名: 杨巧林 学 号: 41340072二、实验目的1、研究带电粒子在电场和磁场中偏转和聚焦的规律;2、了解电子束线管的结构和工作原理。

三、实验原理1】电子束的产生和控制如图,电子示波管的结构示意图:2、电偏转原理在示波管中,电子从被加热的阴极K 逸出后,由于受到阳极电场的加速作用,使电子获得沿示波管轴向的动能。

电子经过电势差为U 的空间后,电场力做的功eU 应等于电子获得的动能 2m 21v eU =→ 22v U mez =若在电子运动的垂直方向加一横向电场,电子在该电场作用下将发生横向偏转,如图2所示。

若偏转板板长为l 、偏转板末端到屏的距离为L 、偏转电极间距离为d 、轴向加速电压(即第二阳极A 2电压)为U 2,横向偏转电压为U d ,则荧光屏上光点的横向偏转量D 由下式给出:dlU U L D d 2)2l (2+= 在单位偏转电压的作用下,电子束在荧光屏上偏离轴向的距离DE/Ud 称为电偏转灵敏度。

图3B3、磁偏转原理电子通过A 2后,若在垂直Z 轴的X 方向外加一个均匀磁场,那么以速度v 飞越子电子在Y 方向上也会发生偏转,如图所示。

由于电子受洛伦兹力F=eBv 作用,F 的大小不变,方向与速度方向垂直,因此电子在F 的作用下做匀速圆周运动,洛伦兹力就是向心力,即有eBv=mv 2/R ,所以R=mv/eB电子离开磁场后将沿圆切线方向飞出,直射到达荧光屏。

在偏转角φ较小的情况下,偏转量:z2)2l (klI mU eL D += 在单位偏转线圈激励电流的作用下,电子束在荧光屏上偏离轴向的距离Dm/I 称为磁偏转灵敏度。

4、电聚焦原理电子聚焦的基本思路在于利用非均匀的电场使电子束加速电场使电子束形成交叉点。

电极的电压比阴极电位高几百伏至上千伏。

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。

实验14-电子束的偏转与聚焦及电_...

实验14-电子束的偏转与聚焦及电_...

实验14 电子束偏转、聚焦及电子荷质比的测定带电粒子在电场和磁场作用下的运动是电学组成的基础。

带电粒子通常包括质子、离子、和自由电子等,其中电子具有极大的荷质比和极高的运动速度。

因此,在各种分支学科中得到了极其广泛的应用。

众所周知,快速运动的电子会在阴极射线管的荧光屏上留下运动的痕迹,可以利用观察此光迹的方法来研究电子在电场和磁场中的运动规律。

辅以聚焦、偏转和强度控制等系统,可以使电子束在荧光屏上清晰地成象。

电子束的聚焦和偏转可以通过电场和磁场对电子的作用来实现,前者称为电聚焦和电偏转,后者称为磁聚焦和磁偏转。

通过磁聚焦可测出电子的电荷与质量比,即验证电子带电荷量,并证明电子的质量m e 。

实习一 电子束的电偏转与电聚焦【实验目的】1. 了解示波管的基本构造和工作原理。

2. 掌握示波管中电子束电偏转和电聚焦的基本原理。

3. 掌握利用作图法求电偏转灵敏度的数据处理方法。

【实验原理】1. 示波管的基本构造和工作原理(参见实验--示波器的使用)2. 电子束的电偏转电子在两偏转板之间穿过时,如果两板之间电位差为零,电子则笔直穿过偏转板打在荧光屏中央(假定电子枪瞄准荧光屏中心)形成一个小亮斑,如果在两块Y (或X )偏转板上加有电压,电子就会受电场力的作用而发生偏转。

如图3-14-1所示,设两偏转板间距为d ,电压差为dy V ,可看做平行板电容器,则两板间的电场强度为:dy y V E d=(3-14-1) 电子所受电场力为: dy y y eV F eE d==(3-14-2)在同一点的垂直速度: 1dyy y zeV la t md νν==⋅(3-14-3)偏离z 轴的距离: 221111()()22dy y zeV ly a t md ν==⋅ (3-14-4)电子离开板右端时不再受电场力的作用,作匀速直线运动,到达屏上的垂直位移:22dyy z zeV lL y t md ννν'==⋅⋅(3-14-5)电子在屏上的总位移 1222()2dy y z eV llD y y t L md νν'=+==⋅+ (3-14-6)图3-14-1令'2L lL +=,又因为电子在加速电压a V 的作用下,加速电场对电子所做的功全部转化为电子的动能,则有 a z eV mv =221 (3-14-7)将L 代入(3-14-6)式,并利用(3-14-7)式消去z v 后得电子束的垂直位移:2y dy alLD V dV =⋅ (3-14-8) 上式表明,偏转板的电压dy V 越大,屏上的光点的位移也越大,两者之间是线性关系。

电子束的偏转与聚焦现

电子束的偏转与聚焦现

南昌大学物理实验报告课程名称:大学物理实验. 实验名称:电子束的偏转与聚焦 .学院:信息工程学院专业班级:____________学生姓名:.____ _____学号:.__ _______实验地点:基础实验大楼座位号:. 实验时间:第七,八周周五下午15::4 .一、实验目的:1、了解示波管的基本结构和工作原理;2、研究带电粒子在电场和磁场中偏转的规律;3、学会规范使用数字万用表;4、通过磁聚焦原理测量电子的荷质比二、实验原理:1、示波管的基本结构阳极电压U2:改变电子束的加速电压的大小。

聚焦电压U1:用以调节聚焦极A1上的电压以调节电极附近区域的电场分布,从而调节电子束的聚焦和散焦。

栅极电压U G(辉度):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。

U dX偏转电压调节:-80V~80V。

调零X:用来调节光点水平距离。

U dY偏转电压调节:-80~80V。

调零Y:用来调节光点上下距离。

2、电偏转电子在均匀电场内以从平行于板的方向进入电场,在电场力的作用下,在方向(垂直方向)产生偏离位移。

电子离开电场后不受电场力作用,将作匀速直线运动,等效直接从A 点(板中点位置)直接射出(如图b 所示),故θtg L l D ⎪⎭⎫ ⎝⎛+='200''22v v Lmd eU L l v v L l xy ⎪⎪⎭⎫⎝⎛⋅⎪⎭⎫ ⎝⎛+=⎪⎭⎫ ⎝⎛+=20'2mdv eUl L l ⎪⎭⎫ ⎝⎛+=令L L l=+'2有 2mdv eUlL D =如果加速电压为U 2则2212eU mv =故22ULlU d D =示波管的Y 方向电偏转灵敏度:2222dU lL U d U lLU U D S y y ===在X 方向同理得x 22x x D lL S U d U ==3、磁偏转就是磁聚焦。

电子作螺旋运动的螺距:2ZZmvh v TBeπ==5、电子荷质比的测量从前面的讨论可知,电子的轴向速度由加速电压决定(电子离开阴极时的初速度相对来说很小,可以忽略),故有2212Zmv eU=即有22ZeUvm=可见电子在匀强磁场中运动时,具有相同的轴向速度,但由于电子发射方向各异,导致径向速度不同。

实验2 电子束的磁偏转与磁聚焦--实验讲义

实验2 电子束的磁偏转与磁聚焦--实验讲义

1大 学 物 理 实 验 报 告姓名: 专业班级:学 号: 指导老师: 组别:实验地点:070403 实验日期: 实验成绩:实验二 电子束的磁偏转与磁聚焦在近代科学技术应用中,带电粒子在电场和磁场中的运动,是许多领域中都经常遇到的一种物理现象。

示波器中用来显示电信号波形的示波管,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。

前者称为电聚焦和电偏转(上次实验),后者称为磁聚焦和磁偏转(本次实验)。

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之中。

【实验目的】1. 学习示波管中电子束的磁偏转及磁聚焦原理,观察电子束在磁场中偏转和聚焦现象,加深对电子束在磁场中运动规律的认识。

2. 测定示波管磁偏转系统的灵敏度。

3. 通过磁聚焦原理测量电子的荷质比。

【实验仪器】DH4521电子束测试仪【实验原理】1. 电子束实验仪的结构原理电子束实验仪的工作原理与示波管相同,它包括抽成真空的玻璃外壳、电子枪、偏转系统与荧光屏四个部分。

(1)电子枪电子枪的详细结构如图1所示。

当加热电流通过灯丝时,阴极K 被加热并发射电子,栅极G 加上相对于阴极为负的电压,调节栅极电压的大小,可以控制阴极发射电子的多少,即控制光点的亮度。

电极G 与2A 联在一起,两者相对于K 有约几百伏到几千伏的正电压。

它产生了一个很强的电场使电子沿电子枪轴线方向加速。

因此电极2A 对K 的电压又称加速电压。

用2U 表示。

而电极1A 对K 的电压1U 则与2U 不同。

由于K 与1A 、1A 与2A 之间电势不相等,因此使电子束在电极筒内的纵向速度和横向速度发生改变,适当地调整1U 和2U 的电压比例,可使电子束聚焦成很细的一束电子流,使打在荧光屏上形成很小的一个光斑。

电子束偏转与聚焦

电子束偏转与聚焦

电子来偏转与聚焦一、实验目的1、了解示波管的基本结构和工作原理2、研究带电粒子在电场和磁场中偏转的规律3、学会规范使用数字万用表4、通过磁聚焦原理测电子的核质比CB -1川型或DZS-D电子末实验仅直流税压中源数文用表三、实验原理1.电偏转与聚焦(示波管可基本结构及厚理)2电子束的磁偏转3.电子束的磁聚集四、实验步骤1、电偏转实验(1)开启电源开关,将“电子束一荷质比”功能选择开关K1和K2,打到“电子束”位置,适当调节亮度旋钮,使辉度适中,调节聚焦,使屏上光点聚成一细点。

(2)光点调零,用导线将偏转板插孔与电偏转电压表的输入插孔相连接(电源负极内部已连接),调节X“偏转电压”旋钮,使电压表的指示为“零”,再调节调零的旋钮,把光点移动到示波管垂直中线上。

同调零X一样,通过将调零旋钮,可以使光点位于示波管的中心原点处。

(3)测量光点移动距离D随偏转电压Ud大小的变化(X轴):调节阳极电压旋钮,固定阳极电压在U2=700V.改变电偏转电压值Ud和对应的光点的位移量D值,每隔3伏测一组Ud、D 值,把数据记录到表中.然后调节到U2=900V,重复以上实验步骤。

2、磁偏转实验(1)开启电源开关,将K1和K2“电子束-荷质比”选择开关打向“电子束”位置,辉度适当调节,并调.节聚焦,使屏上光点聚焦成一细点,应注意:光点不能太亮,以免烧坏荧光屏。

(2)光点调零,在磁偏转输出电流为零时,通过调节X“偏转电压”和丫“偏转电压”旋钮,使光点位于轴的中心(坐标原点)。

(3)测量偏转量D随磁偏电流|的变化,给定U2=700V,接好线,按下电流选择按钮开关,调节磁偏电流调节旋钮(改变磁偏电流的大小),每增加10mA磁偏.电流测量--组D值,改变U2=900V,再测一-组数据把数据记录到表中。

3、电子荷质比测量(1)把励磁电流接到励磁电流的接线柱上,把励磁电流调节旋钮逆时针旋到底。

(2)开启电子束测试仪电源开关,“电子束一荷质比”转换开关K1置于“荷质比”位置,K2为“电子束”此时荧光屏上出现一条直线,把阳极电压调到700V。

电子束的电偏转和电聚焦实验报告

电子束的电偏转和电聚焦实验报告

电子束的电偏转和电聚焦实验报告实验名称:电子束的电偏转和电聚焦实验目的:通过实验研究电子束的电偏转和电聚焦现象,掌握电子束的基本性质和原理。

实验器材:电子束实验仪、万用表、直流电源、T型管、荧光屏、螺旋线管、磁场探针等。

实验原理:电子束在电场和磁场中的运动可以用洛伦兹公式和牛顿第二定律来描述。

电子在电场中受到电力作用,会发生偏转;电子在磁场中受到洛伦兹力作用,会发生圆周运动。

实验步骤:1、将电子束实验仪接通电源,调整电压和电流使得电子束稳定。

2、安装T型管,接入电源和万用表,调整电压和电流,观察电子束在电场中的偏转情况。

3、安装螺旋线管和磁场探针,调整电流和磁场强度,观察电子束在磁场中的圆周运动情况。

4、将荧光屏放置在电子束路径上,观察电子束聚焦后的情况。

实验结果和分析:1、在电场中,电子束会受到电力作用,产生偏转现象。

当电压越大,电子束偏转角度越大;当电场方向改变时,电子束的方向也会发生改变。

2、在磁场中,电子束会受到洛伦兹力作用,产生圆周运动。

当磁场强度越大,电子束半径越小;当电子束速度越大,圆周运动的半径也越大。

3、通过调节电子束实验仪中的聚焦电场,可以使电子束在荧光屏上清晰地聚焦成一个点,实现电聚焦现象。

实验结论:1、电子束在电场中偏转角度与电场电压大小成正比,与电子束入射角度和电场方向有关。

2、电子束在磁场中运动半径与磁场强度成正比,与电子束速度成反比。

3、电子束聚焦的理论依据是通过调节聚焦电场,使电子束的散焦程度减小,从而将其聚焦成一个点。

参考文献:1、《电子技术基础实验教程》2、《原子物理、分子物理与光学实验讲义》。

电子束的电聚焦和电偏转

电子束的电聚焦和电偏转

电子束的电聚焦和电偏转电子在电场和磁场中的运动规律的研究,在示波管、显像管、电子显微镜、加速器和质谱仪等许多现代仪器设备中得到广泛的应用。

电子荷质比是1897年英国剑桥大学卡迪文什物理实验室教授J.J.汤姆逊(Joseph John Thomson,1856~1940)首先用磁偏转法测量出来的,并由此发现电子的存在,J.J.汤姆逊因此获得1906年诺贝尔物理学奖。

后来,他的儿子G.P.汤姆逊因发现电子的波动性在1937年也获得了诺贝尔物理学奖。

父子俩均因对电子的研究而获得诺贝尔物理学奖,这在物理学史上成为美谈。

这是一个基础性电学实验,难度系数1.00。

实验中学习使用磁聚焦方法测量电子的荷质比。

数据处理方法主要是作图法,通过用直角坐标纸作图(直线),从图中求斜率从而求解未知量。

适合专业:自动化、电子信息工程、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程、资源勘查工程、勘查技术与工程、船舶与海洋工程等。

实验具体内容与要求1、理解电子束实验仪面板上各个旋钮的作用,并能够正确使用。

2、主要实验内容包括四部分:电聚焦、电偏转。

要求正确使用电子束实验仪和数显直流稳压源、完整记录测量数据(包括有效数字和单位)。

3、通过用直角坐标纸作图及求直线的斜率,求得电偏转和磁偏转的灵敏度。

4、正确计算电子的荷质比。

实验仪器简介随着近代科学的发展,电子技术的应用已深入到各个领域。

相应的物理基础,例如关于带电粒子在电场、磁场中的运动规律等已成为学习掌握现代科学技术必不可少的基础知识,尤其对于理工科院校的学生,物理实验是一门重要的基础课程,关于电磁场方面的内容对于了解近代物理知识具有重要的意义。

本实验所用的EB-2S型电子束实验仪能开出有关电子在电场和磁场中运动规律的四个实验内容;(1)电子在横向电场中的运动(电偏转);(2)电子在电场中的聚焦现象(电聚焦);(3)电子在横向磁场中的偏转(磁偏转);(4)电子在纵向磁场中的聚焦实验(磁聚焦)。

电子束的偏转与聚焦研究

电子束的偏转与聚焦研究

专题实验究与创新物理与电信工程学院物理1202班电子束的偏转与聚焦研究姓名:杜超、雷钢、郝亚茹 年级:物理1202 专业:物理学指导老师:周平和【摘要】:带电粒子在电场中受电场力的作用,在磁场中受磁场力的作用,其运动形态将发生变化。

因此,人们可以利用电极形成的静电场实现电子束的偏转和聚焦,也可用电流形成的恒磁场实现电子束的偏转和聚焦,前者称为电偏转和电聚焦,后者称为磁偏转和磁聚焦。

这是示波管和显像管的工作基础,而且还被广泛的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,带电粒子的电荷量与质量比值,称为荷质比,是带电微观粒子的基本参量之一,是研究物质结构的基础。

本实验介绍用磁聚焦的方法测定电子荷质比。

了解阴极射线管的构造与工作原理。

研究带电粒子在电场和磁场中的运动规律,学习电聚焦和磁聚焦的基本原理和实验方法,掌握利用磁聚焦法测定电子荷质比的基本方法。

【关键字】:电偏转、磁偏转、电聚焦、磁聚焦、荷质比。

【正文】一、阴极射线管的基本结构示波器动态显示随时间变化的电压信号思路是将电压加在电极板上,极板间形成相应的变化电场,使进入这变化电场的电子运动情况相应地随时间变化,最后把电子运动的轨迹用荧光屏显示出来。

示波器主要由示波管和复杂的电子线路构成。

示波器的基本结构见图1。

电子枪偏转板荧光屏HK H U G G 1G 2A 1A 2Y 2Y 1X 2X 16.3V U 1U 2图a图(1)示波器的基本结构二、SJ-SS-2型电子束测试仪本实验使用SJ-SS-2型电子束测试仪进行测量。

实验前检查励磁电流电源开关应处于关闭状态,并把励磁电流调节旋钮逆时针旋到底,做好测量准备工作。

仪器参数为:螺线管内的线圈匝数N=4160T ,螺线管的长度L=0.201m ,螺线管的直径D=0.0915m ,螺距(Y 偏转板至荧光屏距离)L=0.3m ;0μ为真空中的磁导率,率,70410H/m μπ-=⨯。

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2、光点调零
X轴调节调节“X轴调节”和“X轴调零”旋钮,使光点位于X轴的中心圆点,且左、右偏转的最大距离都接近于满格。
Y轴调节用数字万能表电压档接近于“Y偏电压表”+、-两端,缓慢调节“Y轴调节”旋钮使数字万能表读数为0,然后调节“Y轴调零”旋钮使光点位于Y轴的中心原点。
3、测量D随Ud的变化
调节阳极电压旋钮,取定阳极电压U2=700V,用数字万能表分别测出D=±5,±10,±15,±20mm时的Ud(垂直电压)值列表记录。再取U2=900V,再测D为上述值时的Ud值记录表中。
K G A Y1S
Y2
G U1
K
U2
图1
2、电聚焦原理
电子射线束的聚焦是电子束管必须解决的问题。在示波管中,阴极被加热发射电子,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够通过栅极小孔而飞向阳极。栅极G的电压一般要比阴极K的电压低20~100V,由阴极发射电子,受到栅极与阴极间减速电场的作用,初速度小的电子被阻挡,而那些初速度大的电子可以通过栅极射向荧光屏。所以调节栅极电压的高低可以控制射向荧光屏的电子数,从而控制荧光屏上的辉度。当栅极上的电压负到一定的程度时,可使电子射线截止,辉度为0。
3、电偏转原理
在示波管中,电子从被加热的阴极K逸出后,由于受到阳极电场的加速作用,使电子获得沿示波管轴向的动能。令Z轴沿示波管的管轴方向从灯丝位置指向荧光屏;同时,从荧光屏上看,令X轴为水平方向向右,Y轴为垂直方向向上。假定电子从阴极逸出是初速度忽略不计,则电子经过电势差为U的空间后,电场力做的功eU应等于电子获得的动能
加速电极的电压比阴极电位高几百伏至上千伏。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。由于各电极上的电压不同,在它们之间形成了弯曲的等势面、电场线。这样就使电子束的路径发生弯曲,这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。改变电极间的电压分布,可以改变等势面的弯曲程度,从而达到电子束的聚焦。
(1)开始测量e/m,逐渐加大励磁电流使荧光屏上的直线一边旋转一边缩短,直到变成一个小亮点,读取电流值,然后将将电流调回零。再将电流换向开关板到另一方,重新从零开始增加电流使屏上直线反方向旋转缩短,直到再得到一个小亮点,读取电流值。取其平均值,以消除地磁等的影响。
四、实验数据与处理:
五、误差分析:
1.使用数字多用电表电压档调节电压为零时,不能刚好调至0
(1)
显然,电子沿Z轴运动的速度vz与第二阳极A2的电压U2的平方根成正比,即
(2)
若在电子运动的垂直方向加一横向电场板末端到屏的距离为L、偏转电极间距离为d、轴向加速电压(即第二阳极A2电压)为U2,横向偏转电压为Ud,则荧光屏上光点的横向偏转量D由下式给出:
(12)
长直螺线管的磁感性强度B,可以由下式计算:
(13)
将式(13)代入式(12),可得电子荷质比为:
(14)
(15)
式中
本实验使用的电子束实验仪,k=4.8527 108
三、实验内容和步骤:
1、开启电子束实验仪电源开关
将“电子束—荷质比”选择开关打向“电子束”位置,面板上一切可调旋钮都旋至中部,此时在荧光屏上能看到一亮斑。适当调节辉度,并调节聚焦,使屏上光点聚成一圆点。(主:光点不能太亮,以免烧坏荧光屏)
把直流稳压电源的输出端接到励磁电流的接线柱上,电流值调到0,将“电子束—荷质比”开关置于“荷质比”位置,此时荧光屏上出现一条直线,阳极电压调到700V。此时若线较暗,则可将“辉度”旋钮顺时针增大至刚好能看清竖直亮线为止;在增大“阳极电压”至1000V位置。若能达到1000V位置,则可固定“辉度”旋钮,开始正式测量。
4、测量偏转量D随磁偏转电流I的变化
使亮光点回到Y轴的中心原点,取U2=700V,用数字万用表的mA档测量磁偏转电流。列表记录D=5,10,15,20mm时的磁偏转电流值,然后改变磁偏转电流方向,再测D=-5,-10,-15,-20mm时的磁偏转电流值。再取U2=900V,重复前面的测量。
5、电子荷质比 的测量
(10)
这说明电子的旋转周期与轨道半径及速率 无关。若再考虑v//的存在,电子的运动轨迹应为一螺旋线。在一个周期内,电子前进距离(称螺距)为
(11)
由于不同时刻电子速度的垂直分量 度不同,故在磁场的作用下,各电子将沿不同半径的螺线前进。然而,由于他们速度的平行分量v//均相同,所以电子在做螺线运动时,它们从同一点出发,尽管各个电子的 各不相同,但经过一个周期后,它们又会在距离出发点相距一个螺距的地方重新相遇,这就是磁聚焦的基本原理。由式(11)可得
由于电子受洛伦兹力F=eBv作用,F的大小不变,方向与速度方向垂直,因此电子在F的作用下做匀速圆周运动,洛伦兹力就是向心力,即有eBv=mv2/R,所以
(4)
电子离开磁场后将沿圆切线方向飞出,直射到达荧光屏。在偏转角φ较小的情况下,近似的有
(5)
式中,l为磁场宽度,D为电子在荧光屏上亮点的偏转量(忽略荧光屏的微小弯曲),L为从横向磁场中心到荧光屏的距离。
(3)
由式(3)可知,当U2不变时,偏转量
D随Ud的增加而线性增加。所以,根
据屏上光点位移与偏转电压的线性关系,
可以将示波管做成测量电压的工具。若
改变加速电压U2,适当调节U1到最佳
聚焦,可以测定D-Ud直线随U2改变而
使斜率改变的情况。
4、磁偏转原理
电子通过A2后,若在垂直Z轴的X方向外加一个均匀磁场,那么以速度v飞越子电子在Y方向上也会发生偏转,如图所示。
2.测量过程中,观察示波器上光点位置时不能保证每一次目光都垂直于示波器平面,从而导致D的偏差
3.在测电子比荷的时候,调节电流旋钮后产生的小光点不能保证与原始小光点一模一样
4.在测磁偏转时,忘记调零导致电偏电场不为0
六、附上原始数据:
5、磁聚焦和电子荷质比的测量原理
带点粒子的电量与质量的比值叫荷质比,是带电微观粒子的基本参量之一。测定荷质比的方法很多,本实验采用磁聚焦法。
当示波管放置在一个通电螺旋管内时,沿示波管轴线方将有以均匀分布的磁场,其磁感应强度为B。经阳极小孔射出的细电子束流将沿轴线作匀速直线运动。电子运动方向与磁场平行,故磁场对电子运动不产生影响。电子流的轴线速率为
(9)
式中,e,m分别为电子电荷量和质量。若在一对偏转极板Y上加一个幅值不大的交变电压,则电子流通过Y后就获得一个与管轴垂直分量 。如暂不考虑电子轴向速度分量v//的影响,则电子在磁场的洛伦兹力F的作用下(该力与 垂直),在垂直于轴线的平面上作圆周运动,即该力起着向心力的作用,F=e B=m /R,由此可得到电子运动的轨道半径 , 越大轨道半径亦越大,电子运动一周所需要的时间(即周期)为
由此可得偏转量D与外加磁场B、加速电压U2等的关系为
(6)
实验中的外加横向磁场由一对载流线圈产生,其大小为
(7)
式中, 为真空中的磁导率,n为单位长度线圈的匝数,I为线圈中的励磁电流,K为线圈产生磁场公式的修正系数( )
由此可得偏转量D与励磁电流I、加速电压U2等的关系为
(8)
当励磁电流I(即外加磁场B)确定时,电子束在横向磁场中的偏转量D与加速电压U2的平方根成反比。
二、实验原理:
1、示波管的结构
示波管又称为阴极射线管,其密封在高真空的玻璃壳之中,它的构造如图1所示,主要包括三个部分:前端为荧光屏,(S,其用来将电子束的动能变为光),中间为偏转系统(Y:垂直偏转板,X:水平偏转板),后端为电子枪(K:阴极,G:栅极,A1:聚焦阳极,A2:第二阳极,A3:前加速阳极)。灯丝H用6.3V交流供电,其作用是将阴极加热,使阴极发射电子,电子受阳极的作用而加速。
南昌大学物理实验报告
课程名称:大学物理实验
实验名称:电子束的偏转与聚焦现象
学院:专业班级:
学生姓名:学号:
实验地点:座位号:
实验时间:
一、实验目的:
1.了解示波管的构造和工作原理
2.定量分析电子束在匀强电场作用下的偏转情况和在均匀磁场作用下的偏转情况。
3.学会规范使用数字多用表
4.学会磁聚焦法测量电子比荷的方法
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