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文档简介
1、电子束的电偏转和磁偏转综合性实验22 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,18561940)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。实验目的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
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。实验仪器电子束实验仪实验原理1.示波管的简单介绍2.电聚焦原理的简单介绍 在电场的前半区(左半边),电子受到与电力线相切方向的作用力F,F可分解为垂直指向轴线的分力Fr与平行于轴线的分力Fz。Fr的作用使电子运动向轴线靠拢,起聚焦作用;电子到达电场的后半区(右半边)时,受到的作用力F可分解为相应的Fr和Fz两个分量。Fr使电子离开轴线,起散焦作用。 但因为在整个电场区域里电子都受到同方向的沿Z轴的作用力,
3、电子在后半区的轴向速度比在前半区的大得多。因此,在后半区,电子受Fr的作用时间短得多,获得的离轴速度比在前半区获得的向轴速度小。总的效果是,电子向轴线靠拢,整个电场起聚焦作用。磁聚焦原理的简单介绍磁聚焦原理的简单介绍 改变加速电场强度和磁场强度,使电子在示波管中所经过的路程为螺距的整数倍,这时电子束将在荧光屏上会聚。这就是电子射线的磁聚焦原理。 电子在横向电场作用下的运动(电偏转)偏转系统由两对互相垂直的偏转板组成,一对竖直偏转板Y1、Y2,一对水平偏转板X1、X2。在两块Y(或X)偏转板间加上电压时,受电场力的作用,通过两板之间的电子束的方向发生偏转。设偏转电极中心到荧光屏距离为L,电子在荧
4、光屏上的竖直偏移为y(图),则有 式中,b为偏转板长度;d为偏转板间距离;Vy为竖直偏 转电压;V2为电子进人偏转场之前,使电子加速的电压。实验内容电偏转灵敏度 电偏转灵敏度定义为偏转板上加单位电压时,所引起的电子束在荧光屏上的偏移,则示波管的Y轴电偏转灵敏度同理,示波管的X轴电偏转灵敏度为实验内容1接插线 (已完成)2调焦:把聚焦选择开关置于“点”聚焦位置的反方向,辉度(栅压)控制处在适当位置,调节聚焦电压,使屏上光点聚成一细线 ,光线不要太亮,以免烧坏荧光物质。3测加速电压V2 :用万用表2500V档(量程选直流1000V档,“+”表笔插2500V插孔)4测偏转电压 Vy :用数字表直流
5、200V档。5光线调零:用数字表测 Vy; 调 y偏转旋钮使 Vy为 0,这时光线在 y轴上应在中心原点,若不在调Y调零旋钮使光线处在中心原点。6测量不同V2(取两组)时的y Vy1课堂上填好如下表格2课后完成:在坐标纸上画出yVy图线,计算 直线的斜率(即电偏转灵敏度)。 直线的斜率表示电偏转灵敏度的大小,直线的斜率随加速电压的大小而变化,说明偏转灵敏度与电子的动能大小有关或者说和速度大小有关。数据处理Y(cm)-2.0-1.001.02.0V2=Vy(V)V2=Vy(V)注意事项(1)实验中阴极K、栅极G对地有上千伏特的高电压,第一阳极A1对地也有数百伏特高电压,要注意人身安全,且不能将高压与地短路;其次注意高压三用表的极性(此时负极为公共极COM,正极接专用2500V接口,电表放直流1000V档!此时满量程为2500V,通常只需测读 2。请不要改变量程,若带电拨插表棒,需要格外小 心!)(2)实验过程中要求单手操作,另一只手不要接触接地良好的物品(如水管、暖气等)。 (3)聚焦时,不要使光点太亮,以免灼伤荧光屏。(4)数字三用表不用时,请拨到OFF档,以节省电池。(5)磁场的激励电流值注意不要超出安培表量程。思考
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