
- •Министерство Образования Российской Федерации
- •Электричество и магнетизм Методические указания
- •Рецензенты:
- •Введение
- •Работа 1а . Исследование электростатического поля
- •Теоретическое введение
- •Работа 1. Закон ома для однородного и неоднородного участков цепи постоянного тока.
- •Теоретическое введение
- •Порядок выполнения работы
- •Вариант 1.
- •Вариант 2
- •Работа 2. Исследование источника постоянного тока. Цель работы.
- •Теоретическое введение
- •Наиболее точным способом измерения эдс является компенсационный метод
- •Для полной мощности можно записать
- •Порядок выполнения работы
- •Разделим это уравнение на l и введем обозначения:
- •Описание установки
- •Контрольные вопросы
- •2. Определить значение температурного коэффициента и сопротивления Ro.
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Цель работы
- •Теоретическое введение
- •Работа 6. Исследование полупроводникового диода.
- •Описание установки
- •Порядок выполнения работы
- •Обработка результатов измерений
- •Цель работы
- •На рис.18 изображена схема для получения петли гистерезиса на экране осциллографа.
- •Эдс индукции - напряжение u,возникающее в измерительной катушке, рассчитывается по формуле:
- •Порядок выполнения работы
- •Работа 9. Мостовые схемы для измерения сопротивлений, емкостей и индуктивностей. Цель работы
- •Описание установки
- •Порядок выполнения работы
- •Работа 10. Определение элементов геомагнитного
- •Цель работы
- •Теоретическое введение
- •Описание установки
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Работа 12. Определение заряда электрона. Цель работы
- •Теоретическое введение
- •Описание установки
- •Порядок выполнения работы
- •Работа 13. Определение удельного заряда электрона при помощи магнетрона.
- •Приравнивая выражения для центростремительной силы и силы Лоренца (52), получим уравнение
- •Описание установки
- •Порядок выполнения работы
- •Замкнуть ключи к2 и к3 и подать на экран лампы напряжение 250 b. Потенциометром r1 установить в анодной цепи напряжение 30 - 35 в.
- •Обработка результатов измерений
- •Контрольные вопросы
- •Работа 15. Изучение резонанса в электрических цепях.
- •Теоретическое введение
- •Подставив сюда амплитуды напряжений (56), получим связь между амлитудами силы тока i0 и напряжения u0:
- •Работа 1б. Методы расширения шкалы приборов.-----------------------------------------------------
Работа 12. Определение заряда электрона. Цель работы
1. Ознакомление с работой вакуумного диода и его вольтамперной характеристикой.
Определение заряда электрона методом задерживающего электрического поля между
электродами диода
Теоретическое введение
Заряд электрона е является одной из фундаментальных постоянных, определяя наименьшее значение электрического заряда, наблюдаемого у элементарных частиц. Заряд любого тела кратен элементарному заряду: q = e N
Из законов Фарадея для электролиза ирландский физик Стоней рассчитал значение элементарного заряда е = 1,6 * 10-19 Кл. В 1891 году Стоней предложил назвать эту минимальную порцию электричества электроном.
В 1897 году английский физик Дж.Томсон, исследуя катодные лучи открыл первую элементарную частицу вещества, обладающую отрицательным зарядом. В 1909 году из результатов эксперимента американский физик Р.Милликен точно определил заряд этой эле-
ментарной частицы, и он оказался равен элементарному заряду, предсказанному Стонеем. Элементарная частица получила название электрона.
Открытие электрона, изучение явлений, связанных с электроном и его движением, позволило не только объяснить с единых позиций самые разнообразные физические явления: электричество и магнетизм, свет и электромагнитные колебания, строение атома и излучение атомом света -, но и предсказать новые явления и свойства вещества, приведших к появлению новой квантовой физики в ХХ веке.
В данной работе рассматривается поведение электронов в вакууме. В диоде электроны появляются в вакуумном промежутке между электродами в результате термоэлектронной эмиссии из катода.
Электрическое поле между электродами создает ток в анодной цепи Ia, заставляя электроны двигаться направленно от катода к аноду. Характер зависимости силы тока ia от напряжения U между электродами при постоянной температуре Т катода показан на рис.25.
При U = 0 часть электронов, вылетающих из катода с некоторым запасом кинетической энергии W , достигают анода. В результате этого ток в анодной цепи не равен нулю.
Если создать электрическое поле, то в зависимости от направления поля анодный ток будет увеличиваться (при U > 0) или уменьшаться до нуля (при U < 0) при изменении напряжения.
При U<0 потенциал катода меньше потенциала анода, поле тормозит электроны. При некотором значении U=Uз ток через диод прекратится, это значит, что электроны возвращаются полем к катоду и не попадают на анод.
Зависимость
силы тока
на участке от U=0
до U=Uз
имеет вид:
(
47)
где I0 - сила анодного тока при U=0 , T - абсолютная температура электронов возле катода, k - постоянная Больцмана.
Прологарифмировав (47) получим, что зависимость lnIa от U имеет линейный характер:
или
y =
ax + b
где
x = U,
(48)
Для графика ln Ia = f(U) a = tg , где - угол наклона графика:
(49)
Приравняв выражения (48) и (49), получим формулу для расчета заряда электрона е :
e
= kT a = kT
(50)
Абсолютную температуру Т электронов можно определить исходя из условия, что при термоэлектронной эмиссии электроны находятся в тепловом равновесии с катодом. При этом температуру электронов можно считать равной температуре катода, которую можно найти из
температурной зависимости сопротивления R катода(см.на установке)