电子束的偏转和聚焦实验报告1
大学物理实验电子束的偏转实验报告

大学物理实验电子束的偏转实验报告一、实验目的1、研究电子束在电场和磁场中的偏转规律。
2、了解电子束偏转的控制方法和应用。
3、掌握测量电子束偏转量的实验技术。
二、实验原理1、电子在电场中的偏转当电子在平行板电容器的电场中运动时,受到电场力的作用而发生偏转。
假设电子从阴极发射出来时的初速度为$v_0$,平行板电容器的板间电压为$U$,板间距为$d$,板长为$L$,则电子在电场中的加速度为$a =\frac{eU}{md}$,其中$e$为电子电荷量,$m$为电子质量。
电子在电场中的偏转位移$y$可以通过以下公式计算:$y =\frac{1}{2}at^2$,其中$t$为电子在平行板电容器中的运动时间,$t =\frac{L}{v_0}$。
2、电子在磁场中的偏转当电子在均匀磁场中运动时,受到洛伦兹力的作用而发生偏转。
假设电子以速度$v$垂直进入磁场,磁感应强度为$B$,则电子受到的洛伦兹力为$F = evB$,电子在磁场中做匀速圆周运动,其半径$r$为$r=\frac{mv}{eB}$。
电子在磁场中的偏转位移$y$可以通过几何关系计算得出。
三、实验仪器电子束偏转实验仪、直流稳压电源、示波器、多用表等。
四、实验步骤1、电场偏转实验(1)连接实验仪器,将电子束偏转实验仪的电源接通,调节电压输出,使平行板电容器的板间电压达到设定值。
(2)打开示波器,调整示波器的参数,使其能够清晰地显示电子束的偏转轨迹。
(3)观察电子束在电场中的偏转情况,记录不同电压下电子束的偏转位移。
2、磁场偏转实验(1)将磁场装置接入实验电路,调节磁场强度,使其达到设定值。
(2)观察电子束在磁场中的偏转情况,记录不同磁场强度下电子束的偏转位移。
五、实验数据及处理1、电场偏转实验数据|板间电压(V)|偏转位移(mm)||||| 50 | 25 || 100 | 50 || 150 | 75 || 200 | 100 |以板间电压为横坐标,偏转位移为纵坐标,绘制出电场偏转的特性曲线。
工作报告-电子束的偏转实验报告

工作报告-电子束的偏转实验报告标题:工作报告-电子束的偏转实验报告1. 实验目的:通过进行电子束的偏转实验,探究电子束在磁场中的运动规律,验证洛仑兹力的存在和作用。
2. 实验仪器与材料:- 电子束偏转实验装置- 磁场强度调节装置- 平面光阑- 磁场感应计- 直流电源- 能量调节器- 示波器3. 实验原理:当电子束通过磁场时,由于洛仑兹力的作用,电子束将受到一定的偏转。
洛仑兹力的大小与电子的速度、电子电量以及磁场的强度和方向有关。
通过调节磁场的强度和方向,可以观察到电子束的偏转情况,并进一步验证洛仑兹力的存在和作用。
4. 实验步骤:4.1 打开实验装置,将电子束调至适当的能量水平。
4.2 调整磁场强度和方向,使其与电子束的运动方向垂直。
4.3 观察电子束在磁场中的偏转情况,并记录相应的实验数据。
4.4 重复实验多次,取平均值,减小误差。
4.5 将实验数据整理并分析,验证洛仑兹力的存在和作用。
5. 实验结果与讨论:通过对实验数据的分析,我们观察到电子束在磁场中呈现出明显的偏转现象。
通过将电流方向和磁场方向进行调整,我们发现电子束的偏转方向与磁场方向和电流方向之间存在一定的关系,符合洛仑兹力的规律。
实验结果验证了洛仑兹力的存在和作用。
6. 实验误差分析:6.1 实验仪器的精度限制了实验结果的准确性。
6.2 电子束的能量和速度的测量误差会对实验结果产生一定的影响。
6.3 实验过程中的环境因素和操作误差也会对实验结果产生一定的干扰和误差。
7. 实验结论:通过电子束的偏转实验,我们验证了洛仑兹力的存在和作用。
实验结果与理论预期相符,进一步加深了我们对洛仑兹力以及电子在磁场中运动规律的理解。
同时,我们也认识到了实验误差对实验结果的影响,并提出了进一步改进实验的建议。
8. 改进建议:8.1 优化实验仪器,提高测量精度。
8.2 更准确地控制实验条件,减小环境因素和操作误差的影响。
8.3 增加实验重复次数,以减小随机误差,并取平均值。
电子束实验实验报告
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一、实验目的1. 了解示波管的结构和原理。
2. 研究电子束在电场和磁场中的偏转规律。
3. 掌握电子束聚焦的原理和方法。
4. 培养实验操作能力和数据处理能力。
二、实验仪器与设备1. 电子束实验仪2. 直流稳压电源3. 数字多用表4. 示波器5. 电子枪6. 偏转电极7. 磁场发生器三、实验原理1. 示波管结构:示波管是一种真空电子管,主要包括电子枪、偏转系统、荧光屏和加速系统。
电子枪产生电子束,偏转系统控制电子束的偏转方向,荧光屏显示电子束的运动轨迹。
2. 电子束偏转:电子束在电场和磁场中受到力的作用,会发生偏转。
根据洛伦兹力公式,电子束在电场中的偏转距离为:\(D = \frac{qEL}{2m}\)其中,\(q\) 为电子电荷,\(E\) 为电场强度,\(L\) 为偏转电极长度,\(m\) 为电子质量。
3. 电子束聚焦:电子束在非均匀电场或磁场中会发生聚焦。
通过调节电极电压或磁场强度,可以使电子束聚焦到一点。
四、实验步骤1. 连接实验仪器,检查各部件是否正常。
2. 调节电子枪的加速电压,使电子束能够穿过偏转电极。
3. 调节偏转电极的电压,观察电子束在电场中的偏转情况。
4. 调节磁场发生器的磁场强度,观察电子束在磁场中的偏转情况。
5. 调节聚焦电极的电压,观察电子束的聚焦情况。
6. 测量电子束的偏转距离和聚焦点,记录实验数据。
五、实验结果与分析1. 电子束在电场中的偏转距离与偏转电极电压的关系:根据实验数据,绘制电子束偏转距离与偏转电极电压的图像,分析两者之间的关系。
2. 电子束在磁场中的偏转距离与磁场强度的关系:根据实验数据,绘制电子束偏转距离与磁场强度的图像,分析两者之间的关系。
3. 电子束聚焦效果:根据实验数据,分析聚焦电极电压对电子束聚焦效果的影响。
六、实验结论1. 电子束在电场和磁场中会发生偏转,偏转距离与偏转电压和磁场强度有关。
2. 通过调节电极电压和磁场强度,可以使电子束聚焦到一点。
电子束的偏转与聚焦实验报告
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电子束的偏转与聚焦实验报告实验目的:本实验旨在通过对电子束的偏转与聚焦进行实验,探究电子束在电场和磁场作用下的行为规律,加深对电子束的物理特性的理解。
实验仪器和材料:1. 电子束偏转器。
2. 电子束聚焦器。
3. 电子束发生器。
4. 电子束检测器。
5. 电源。
6. 磁铁。
7. 导线。
8. 示波器。
9. 实验台。
10. 电子束样品。
实验原理:电子束的偏转与聚焦实验是利用电场和磁场对电子束进行控制,从而观察电子束在不同条件下的行为。
电子束在电场中会受到电场力的作用,而在磁场中会受到洛伦兹力的作用。
通过调节电场和磁场的强度和方向,可以实现对电子束的偏转和聚焦。
实验步骤:1. 将电子束发生器连接到电子束偏转器和聚焦器上,并调节电子束的强度和方向。
2. 将磁铁放置在电子束的路径上,调节磁场的强度和方向。
3. 通过示波器观察电子束在不同电场和磁场条件下的运动轨迹。
4. 调节电子束的聚焦器,观察电子束的聚焦效果。
5. 记录实验数据,并进行数据分析和实验结论的总结。
实验结果:经过一系列实验操作和数据记录,我们观察到在不同电场和磁场条件下,电子束的偏转和聚焦情况发生了明显的变化。
当电场和磁场的方向和强度发生变化时,电子束的运动轨迹也相应发生了变化。
在调节电子束聚焦器时,我们发现可以通过调节聚焦器的参数,实现对电子束的聚焦效果的控制,从而获得清晰的电子束图像。
实验结论:通过本实验,我们深入了解了电子束在电场和磁场作用下的行为规律。
电子束在电场和磁场的双重作用下,呈现出复杂的运动轨迹,但通过调节电场和磁场的参数,可以实现对电子束的精确控制。
此外,通过调节电子束聚焦器,也可以实现对电子束的聚焦效果的控制,为电子束成像提供了重要的理论基础和实验依据。
总结:本实验通过对电子束的偏转与聚焦进行实验,探究了电子束在电场和磁场作用下的行为规律,加深了对电子束的物理特性的理解。
通过实验操作和数据分析,我们获得了丰富的实验结果,并得出了一系列结论,为进一步研究和应用电子束技术提供了重要的实验基础。
电子束的电偏转和电聚焦实验报告
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竭诚为您提供优质文档/双击可除电子束的电偏转和电聚焦实验报告篇一:电子束的偏转与聚焦(北京科技大学物理实验报告)北京科技大学实验预习报告实验名称:电子束的偏转与聚焦实验目的:研究带电粒子在电场和磁场中偏转和聚焦的规律;了解电子束线管的构造和工作原理。
实验原理:A,电子束流的产生与控制通过阴极K发射电子。
控制栅极g是一个顶端有小孔的圆筒,套在阴极的外面,其电位比阴极低,因此栅极对阴极发射的电子流密度起到控制作用。
b,电偏转原理通过电场对电子的偏转作用,我们可以得到以下公式:De=udl(1/2+L)/(2uzd)其中,De为偏转长度,l为电场长度,d为电场宽度,L 为电容器到荧光屏的距离,uz为加速电压。
c,磁偏转原理通过磁场场对电子的偏转作用,我们可以得到以下公式:Dm=klI(L+l/2)sqrt(e/2uzm)D,点聚焦原理利用非均匀电场是电子束形成交叉点。
由阴极射出的电子,经栅极与第一阳极之间的不均匀电场的作用会聚与栅极出口前方,形成电子束的叉点。
e,磁聚焦原理电子运动的周期和螺距均与v(垂直)无关。
从同一点出发的各个电子在作螺线运动时,尽管各自的v(垂直)不相同,但经过一个周期的旋转之后,他们又会在距离出发点一个螺距的方向相遇。
实验内容及步骤A,电偏转的观测b,磁偏转的观测c,电聚焦的观测D,磁聚焦的观测篇二: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。
电子束的偏转和聚焦现象实验报告
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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。
电子束的磁偏转与磁聚焦实验报告
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电子束的磁偏转与磁聚焦实验报告一、实验目的1、研究电子束在磁场中的偏转规律,加深对洛伦兹力的理解。
2、掌握电子束磁偏转和磁聚焦的测量方法。
3、测定电子荷质比。
二、实验原理1、电子束的磁偏转当电子以速度 v 垂直进入磁场 B 时,将受到洛伦兹力 F 的作用,其大小为 F = e v B,其中 e 为电子电荷。
洛伦兹力的方向始终垂直于电子的速度方向,使电子在垂直于磁场和速度的平面内做圆周运动。
在磁场中运动的电子会发生偏转,其偏转位移 y 与磁场强度 B、加速电压 V、偏转电压 V_d 等因素有关。
2、电子束的磁聚焦在均匀磁场中,电子束中的电子做螺旋运动。
如果磁场是轴向的,且各电子的速度 v 大小相近、方向略有差异,经过一段距离后,它们会会聚在一点,这就是磁聚焦现象。
磁聚焦的条件是电子旋转一周的时间与在轴向前进的距离正好相等。
三、实验仪器电子束实验仪、直流稳压电源、示波器等。
四、实验步骤1、连接实验仪器,确保线路连接正确。
2、打开电源,预热一段时间,使仪器工作稳定。
3、调节加速电压 V,使其达到一定值,并保持不变。
4、逐渐增加偏转电压 V_d,观察电子束在磁场中的偏转情况,记录偏转位移 y。
5、改变磁场强度B,重复上述步骤,测量不同条件下的偏转位移。
6、进行磁聚焦实验,调节磁场强度和加速电压,观察磁聚焦现象,测量相关数据。
五、实验数据及处理1、磁偏转实验数据加速电压 V =____ V磁场强度 B(T)偏转电压 V_d(V)偏转位移 y(mm)01 5 1201 10 2502 5 0602 10 13根据实验数据,绘制偏转位移 y 与偏转电压 V_d 的关系曲线,分析其线性关系。
2、磁聚焦实验数据加速电压 V =____ V磁场强度 B(T)聚焦长度 L(mm)01 15002 75根据磁聚焦实验数据,计算电子的荷质比 e/m。
六、实验误差分析1、仪器精度的限制,如电源电压的稳定性、磁场强度的测量误差等。
电子束的偏转与聚焦实验报告
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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。
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。
电子束线实验报告

一、实验目的1. 了解电子束线的基本原理和构造。
2. 掌握电子束在电场和磁场中的偏转规律。
3. 学习电子束聚焦的原理和方法。
4. 通过实验验证电子束线的基本物理规律。
二、实验仪器1. 电子束线实验装置2. 直流稳压电源3. 数字多用表4. 示波器5. 电子束测试板三、实验原理1. 电子束的产生:通过阴极发射电子,经加速电场加速后形成高速电子束。
2. 电子束的偏转:在电场和磁场中,电子束会发生偏转。
电场对电子束的偏转由洛伦兹力公式描述,磁场对电子束的偏转由法拉第定律描述。
3. 电子束的聚焦:通过电场和磁场的联合作用,可以使电子束聚焦成一点。
四、实验内容及步骤1. 电子束的产生:开启电源,调整加速电压,观察电子束的产生情况。
2. 电子束的偏转:a. 调整偏转电压,观察电子束在电场中的偏转情况。
b. 调整偏转电流,观察电子束在磁场中的偏转情况。
3. 电子束的聚焦:a. 调整聚焦电压,观察电子束的聚焦效果。
b. 调整聚焦电流,观察电子束的聚焦效果。
4. 实验数据的测量:a. 使用数字多用表测量偏转电压、偏转电流、聚焦电压和聚焦电流。
b. 使用示波器观察电子束的偏转和聚焦情况。
五、实验结果与分析1. 电子束的产生:实验观察到电子束的产生情况良好,束流稳定。
2. 电子束的偏转:a. 在电场中,电子束发生偏转,偏转方向与电场方向相反。
b. 在磁场中,电子束发生偏转,偏转方向与磁场方向垂直。
3. 电子束的聚焦:a. 在聚焦电压的作用下,电子束发生聚焦,形成一点。
b. 在聚焦电流的作用下,电子束发生聚焦,形成一点。
4. 实验数据分析:a. 通过测量偏转电压、偏转电流、聚焦电压和聚焦电流,可以计算出电子束的偏转角度和聚焦效果。
b. 通过分析实验数据,可以验证电子束线的基本物理规律。
六、实验结论1. 电子束在电场和磁场中会发生偏转,偏转方向与电场和磁场方向有关。
2. 通过电场和磁场的联合作用,可以使电子束聚焦成一点。
电子束的偏转与聚焦现
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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。
电子束的偏转与聚焦现象实验报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除电子束的偏转与聚焦现象实验报告篇一:电子束的偏转与聚焦(北京科技大学物理实验报告)北京科技大学实验报告实验名称:电子束的偏转与聚焦实验目的、实验原理(见预习报告)实验数据及数据分析(数据及图见附页)A.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100mA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。
由图9可以看出,各个数据之间的相关程度R2=0.9812,相关性较低。
电子束的偏转与聚焦实验报告.doc

电子束的偏转与聚焦实验报告.doc
本次实验中,我们采用电子束来实现偏转和聚焦的操作。
主要设备有电子束源、偏转器、探测器、激光系统等。
实验中,先用电子束源制备皮秒的电子束,然后通过圆柱面形状的磁铁使其发生径向偏转,观察偏转后的横截面,最终实现所需要的偏转效果。
接着,我们使用偏转量夹芯式偏转阀在漩管形式的磁场结构中再次偏转电子束,实现电子束的定向,观察电子束的截面情况并记录结果。
最后,我们采用激光系统和探测器对电子束进行了噪声耦合细分,并看到电子束粒子在磁场中运动的痕迹,最终我们实现了对电子束的聚焦操作。
实验结果表明,当加磁场时,电子束能够得到一定程度的偏转,使电子流量可以得到有效的管控。
另外,当改变磁场强度时,也能够改变电子流量,实现聚焦效果。
最终,本次实验成功实现了对电子束的偏转与聚焦操作,验证了加磁场时电子束的偏转模型,以及聚焦时电子束的运动轨迹模型。
电子束的偏转与聚焦实验报告
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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。
大学电子束实验实验报告

一、实验目的1. 了解电子束的偏转与聚焦原理。
2. 熟悉电子束实验仪器的使用方法。
3. 通过实验,掌握电子束在电场和磁场中的运动规律。
4. 学习电子束的聚焦方法,并分析其影响因素。
二、实验原理1. 电子束偏转原理:电子束在电场和磁场中受到洛伦兹力的作用,会发生偏转。
电子束在电场中的偏转规律可以用以下公式表示:\[ \Delta y = \frac{eUL}{2mV_0^2} \]其中,\(\Delta y\) 为电子束在电场中的偏转长度,\(e\) 为电子电荷,\(U\) 为电场电压,\(L\) 为电场长度,\(m\) 为电子质量,\(V_0\) 为加速电压。
2. 电子束聚焦原理:电子束在非均匀电场中会发生聚焦,形成交叉点。
电子束聚焦的原理可以用以下公式表示:\[ R = \frac{mV_0^2}{eU} \]其中,\(R\) 为聚焦距离,\(m\) 为电子质量,\(V_0\) 为加速电压,\(e\)为电子电荷,\(U\) 为非均匀电场电压。
三、实验仪器1. 电子束实验仪2. 直流稳压电源3. 数字多用表4. 荧光屏5. 电压表6. 电流表四、实验步骤1. 打开电子束实验仪,连接电源,调节加速电压。
2. 调节电场电压,观察电子束在电场中的偏转情况,记录偏转长度。
3. 调节磁场电压,观察电子束在磁场中的偏转情况,记录偏转角度。
4. 调节非均匀电场电压,观察电子束的聚焦情况,记录聚焦距离。
5. 改变实验参数,分析电子束偏转与聚焦的影响因素。
五、实验数据及处理1. 电子束在电场中的偏转实验数据:| 电场电压U (V) | 偏转长度\(\Delta y\) (cm) || :--------------: | :-----------------------: || 50 | 1.5 || 100 | 3.0 || 150 | 4.5 |2. 电子束在磁场中的偏转实验数据:| 磁场电压U (V) | 偏转角度\(\theta\) (°) || :--------------: | :---------------------: || 50 | 10 || 100 | 20 || 150 | 30 |3. 电子束聚焦实验数据:| 非均匀电场电压U (V) | 聚焦距离R (cm) || :-------------------: | :--------------: || 50 | 10 || 100 | 20 || 150 | 30 |六、实验结果与分析1. 电子束在电场中的偏转长度与电场电压成正比,符合实验原理。
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》。
电子束的实验报告
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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。
二、实验原理1. 示波管的结构示波管,又称阴极射线管,是一种密封在高真空玻璃壳中的电子光学仪器。
其主要构造包括三个部分:前端为荧光屏,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。
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的电压高,以保证只有速度较大的电子能够通过栅极小孔。
3. 磁聚焦原理电子在磁场中受到洛伦兹力的作用,发生偏转。
当电子束通过磁场时,其轨迹会发生改变,从而实现聚焦。
根据洛伦兹力公式,电子在磁场中的运动轨迹为螺旋线。
通过调节磁场的强度和方向,可以使电子束的螺旋线轨迹收缩,实现聚焦。
三、实验仪器1. EB电子束实验仪2. 直流稳压电源30V,2A3. 数字多用表四、实验内容及步骤1. 安装示波管,连接电源和实验仪。
2. 调节电子枪的加速电压,使电子束在荧光屏上形成清晰的光点。
3. 观察并记录电子束在水平方向和垂直方向上的偏转情况。
4. 改变电场强度和方向,观察并记录电子束的偏转情况。
5. 改变磁场强度和方向,观察并记录电子束的偏转情况。
6. 通过数字多用表测量电子束的比荷。
五、实验结果与分析1. 电子束在水平方向和垂直方向上的偏转情况实验结果显示,电子束在水平方向和垂直方向上的偏转灵敏度不同。
在垂直方向上的偏转灵敏度较大,而在水平方向上的偏转灵敏度较小。
电子束的偏转与聚焦(1)剖析

-5
-10
-15
-20
700V的D-Ud图的曲线斜率即电偏转灵敏度D/Ud为0.861 mm/V,900V的D-Ud图的曲线斜率即电偏转灵敏度D/Ud为1.11 mm/V。
由此可知,U2与电偏转灵敏度呈正相关关系,U2越大则曲线斜率即电偏转灵敏度越大,U2越小则曲线斜率即电偏转灵敏度越小。
2.磁偏转
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:信息工程学院专业班级:电子152班
学生姓名:学号:实验地点:213座位号:18号
实验时间:第6周星期六下午8、9节课
一、实验目的:
1.了解示波管的构造和工作原理。
2.学会规范使用数字万用表。
3.学会磁聚焦法测量电子荷质比的方法。
,
代入得电子比荷大小为
其中
3、实验仪器:
电子束实验仪、直流稳压电源、数字多用表。
四、实验内容和步骤:
1.开启电子束实验仪开关,将“电子束—比荷”选择开关打向“电子束”位置,适当调节辉度和聚焦,使屏上光点聚成一圆点。
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轴的中心原点,且左右偏转的最大距离都接近于满格。
4.磁偏转原理
电子在通过均匀磁场时,由于受到洛仑兹力的作用做匀速圆周运动而发生偏转,即 ,所以
当偏转角较小时,
可得
5.磁聚焦和电子比荷的测量原理
电子运动方向与磁场平行,故磁场对电子运动不产生影响。电子的轴向速率为
洛仑兹力起着向心力的作用,
电子运动一周所需时间为
则螺距为
由于不同时刻电子速度的处置分量v⊥不同,,故在磁场的作用下,各电子将沿半径不同的螺旋线前进。然而,由于它们速度的平行分量v∥均相同,所以电子在做螺旋运动时,它们从同一点出发,尽管各个电子的v⊥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。由上可得
电子束实验报告实验小结(3篇)
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第1篇一、实验背景电子束实验是物理学中一个重要的基础实验,通过实验我们可以了解电子在电场和磁场中的运动规律,进一步理解电磁场的基本性质。
本次实验旨在通过观察和分析电子束在电场和磁场中的偏转与聚焦现象,加深对电子运动规律的认识。
二、实验目的1. 理解电子束在电场和磁场中的运动规律;2. 掌握示波管的结构和工作原理;3. 学习使用数字多用表等实验仪器;4. 分析实验数据,提高实验数据处理能力。
三、实验原理1. 电子束的产生:通过加热阴极,使电子从阴极表面发射出来,在栅极和阳极之间加速,形成高速运动的电子束。
2. 电场对电子束的作用:电子束在电场中会受到电场力的作用,产生偏转。
根据洛伦兹力公式,电子在电场中的运动轨迹可以表示为:\[ y = \frac{qU}{2mE_0}x^2 \]其中,y为电子束偏转距离,q为电子电荷量,U为电场电压,m为电子质量,E_0为电场强度。
3. 磁场对电子束的作用:电子束在磁场中会受到洛伦兹力的作用,产生偏转。
根据洛伦兹力公式,电子在磁场中的运动轨迹可以表示为:\[ y = \frac{mv}{qB}x \]其中,y为电子束偏转距离,m为电子质量,v为电子速度,q为电子电荷量,B为磁场强度。
4. 电子束的聚焦:通过调节电子束在电场和磁场中的运动轨迹,可以使电子束聚焦。
聚焦原理主要包括点聚焦和磁聚焦。
四、实验仪器1. 示波管:用于观察电子束的运动轨迹;2. 数字多用表:用于测量电压、电流等参数;3. 直流稳压电源:为示波管提供稳定的电压;4. 电子枪:产生电子束;5. 偏转电极:产生电场;6. 磁场电极:产生磁场。
五、实验步骤1. 将示波管与电子枪、偏转电极和磁场电极连接;2. 调节电子枪的电压,使电子束产生;3. 调节偏转电极的电压,观察电子束在电场中的偏转;4. 调节磁场电极的电压,观察电子束在磁场中的偏转;5. 调节偏转电极和磁场电极的电压,观察电子束的聚焦现象;6. 记录实验数据,进行数据处理。
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电子束的聚焦和偏转
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均匀磁场作用下的偏转情况。
3、学会规范使用数字万能表。
4、学会磁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
示波管主要包括三个部分:前端为荧光屏,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。
灯丝H用电源供电,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。
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。
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。
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
2
m 2
1v eU =
显然,电子沿Z 轴运动的速度v z 与第二阳极A 2的电压U 2的平方根成正比,
2
2v U m
e
z =
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。
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
l
U U L D d 2)2l (2+=
可知,当U 2不变时,偏转量 D 随U d 的增加而线性增加。
若 改变加速电压U 2,适当调节U 1到最佳
聚焦,可以测定D-U d 直线随U 2改变而使斜率改变的情况。
B
3.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
eB
R z
mv =
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
L
D R l ≈=
θtan
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。
由此可得偏转量D 与外加磁场B 、加速电压U 2等的关系为
2
2l mU e
BL
D =
实验中的外加横向磁场由一对载流线圈产生,其大小为
nI
K B 0μ=
式中,0μ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(10≤<K )
由此可得偏转量D 与励磁电流I 、加速电压U 2等的关系为
2
02l mU e L
nI K D μ=
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U 2的平方根成反比。
4、磁聚焦和电子荷质比的测量原理
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
m
eU 2
//2v =
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⊥v 。
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,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 ⊥v B=m 2v ⊥/R ,由此可得到电子运动的轨道半径m
Be R /v ⊥
=
,⊥v 越大轨道半径亦越大,电子
运动一周所需要的时间为
B m
e R T ππ2v 2==⊥
这说明电子的旋转周期与轨道半径及速率⊥v 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,电子前进距离为
e
mU B T v 2
//22h π
=
=
由于不同时刻电子速度的垂直分量⊥v 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。
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⊥v 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。
22228e B U m π=
长直螺线管的磁感性强度B ,可以由下式计算:
2
2
0D
L NI B +=
μ
将式(13)代入式(12),可得电子荷质比为:
202222)()(8e NIh D L U m μπ=
22
e
I
U k m =
式中 2
0222)
()
(8k Nh D L μπ+= 本实验使用的电子束实验仪,k=4.8527⨯108
三、实验仪器
1.EB-Ⅲ电子束实验仪
1)适用电源 交流(AC)220V 50Hz 2)聚焦电压 100~300V 3)阳极电
压 600~1000V 4)Y 偏电压 0~20V 5)磁偏电流 0~0.1A 6)示波管型号 8SJ31J 7)Y 偏至屏距(h) 0.145m 8)螺线管长度 0.275m 9)螺线管平均直径 0.0892m 10)总匝数 640±2匝 2.直流稳压电源 30V ,2V 3.数字多用表
四、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。
调节聚焦,使屏上光点聚成一圆点。
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。
Y轴调节调节“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U d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U d值列表记录。
再取U2=900V,再测D为上述值时的Ud值记录表中。
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e
m
的测量
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。
(1)开始测量e/m,逐渐加大励磁电流使屏上的直线缩短,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缩短,直到再得到一个小亮点,读取电流值。
(2)改变阳极电压为800V,900V,1000V,重复步骤
五、实验数据与处理
1、电偏转
当U2=700V时,曲线斜率比当U2=900V时大;得出结论阳极电压越高,曲线的斜率(即电偏转灵敏度)越小。
2.磁偏转
当U 2=700V 时,曲线斜率比当U 2=900V 时小;得出结论阳极电压越高,曲线的斜率越小。
因为eB
R z
mv ,加速电压U 2 不同时,加速得到V z
也不一样,所以会
导致磁偏转灵敏度D/I 不同。
3.电子比荷
原始数据。