
- •Методичні вказівки
- •1 Вступ
- •2 Техніка безпеки при роботі з електричними схемами
- •3 Прилади для електровимірювань
- •3.1 Чутливість і ціна поділки приладу для електричних вимірів
- •3.2 Похибки засобів вимірювання
- •3.3 Класифікація приладів за принципом дії
- •3.4 Прилади з кількома межами вимірювань
- •3.5 Правила користування приладами з кількома межами вимірювань
- •4 РекомендОвана література
- •5 Лабораторна робота № 21 дослідження періодичних процесів за допомогою осцилографа
- •Теоретична частина
- •Експериментальна частина
- •Контрольні запитання
- •7 Лабораторна робота № 22.1 вивчення законів постійного струму
- •Теоретична частина
- •Експериментальна частина
- •Контрольні запитання
- •9 Лабораторна робота № 22.2 вимірювання електричних опорів методом містка уітстона
- •Теоретична частина
- •Експериментальна частина
- •Контрольні запитання
- •Література
- •Експериментальна частина
- •Контрольні запитання та вправи
- •Література
- •12 Лабораторна робота № 24 вивчення магнітного поля на осі колового струму
- •Теоретична частина
- •Експериментальна частина
- •Контрольні запитання
- •14 Лабораторна робота № 25 вимірювання питомого заряду електрона
- •Теоретична частина
- •Експериментальна частина
- •Контрольні запитання
- •Література
Експериментальна частина
1. Експериментальна установа зібрана за схемою на рис. 14.3.
Рисунок 14.3
2. На передній панелі джерела живлення ВУП-2 зліва знаходиться регулятор напруги за допомогою якого можна змінювати значення струму у соленоїді. До включення джерела живлення поставити регулятор на 0, повернувши його проти ходу стрілки годинника до упору.
3. Включити тумблер "СЕТЬ" на випрямлячі ВУП-2.
4. Після нагрівання лампи записати значення напруги U на вольтметрі при відсутності струму в соленоїді.
5.
Збільшуючи струм соленоїду
від нуля
до найбільшого значення через рівні
інтервали, зафіксувати відповідні
значення анодного струму Iа.
Результати занести у таблицю 14.1.
Таблиця 14.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.
За одержаними даними побудувати
залежність
.
7. За графіком, продовжуючи його спадаючу ділянку до перетину з віссю абсцис, визначити Icr .
8.
Розрахувати
за формулою (14.8). Прийняти
,
,
.
9. Порівняти отримане значення питомого заряду з табличним.
Контрольні запитання
1. Що таке сила Лоренца?
2. Від яких величин залежить сила Лоренца?
3. Як знайти напрямок сили Лоренца?
4. Яку величину називають питомим зарядом частинки?
5. В чому полягає ідея методу, який використовується для знаходження питомого заряду?
6. Як струм в лампі змінюється із збільшенням струму соленоїда?
7. Який струм соленоїда називається критичним?
8. Чому анодний струм не зменшується до нуля?
Література
1. Трофимова Т.А. Курс физики. -М: Высшая школа, 2005, §§ 109,113-116.
2. Савельев И.В. Курс общей физики. -М.: Высшая школа, 1998, т. IX §§10 1-10.5.
3. Зисман ГА, Тодес О.М Курс общей физики. -М.: Наука, 1972, т. П, §§36-39.
4. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. М: Высшая школа, 2001, §§23.1-23.5
Інструкція складена доц. кафедри фізики Корнічем В.Г.,
відредагована доц. кафедри фізики Курбацьким В.П.
Рецензент: доц. кафедри фізики Золотаревський І.В.
15 LABORATORY WORK № 25
MEASURING SPECIFIC CHARGE OF AN ELECTRON
A purpose of the work is to study the dependence of anode current of electron tube on solenoid current Ia = f(IL); define the specific charge of electron e/m.
Instrumentation and appliances:electron tube, solenoid, microаmmeter, milliammeter, voltmeter, source of current.
Theoretical part
Fundamental characteristics of the electron are charge and mass. Relation of the charge of the electron to its mass is a specific charge of the electron:
This
characteristic of the electron we can obtain by a magnetron method.
This method makes use of the influence of a magnetic field on the
electron that moves in a radial electric field. The electron tube is
in the magnetic field of a solenoid. The electric field is
perpendicular to the magnetic one. The electrons in the electron tube
move from the cathode to the anode along a radius (1) if the magnetic
field is absent (Fig.15.1).
Lorenz’s
force acting on the electrons when they move in the magnetic field of
the solenoid is
,
and therefore trajectory of motion will be distorted (curve 2 in the
Fig.15.1).
The trajectory of the electron will be closed when intensity of the
Figure 15.1 magnetic field is quit sufficiently high. In this case the specific charge of the electron is defined as:
,
(15.1)
where U - potential difference of the cathode and anode; 0 - magnetic constant; Icr - critical current of the solenoid; n - quantity of turns per unit of the solenoid length; R - radius of solenoid.
Experimental part
The wiring scheme is shown in Fig. 15.2:
Figure 15.2
When current doesn't flow through the solenoid the anode current of the electron tube will be maximum. If current begins to flow through the solenoid and increases the anode current will decrease.
The anode current equal to zero corresponds to Icr (Fig. 15.3).
2. The handle of voltage control is in the left position of the front panel of the current source ВУП-2. This handle must be in the position "0" when the source of current is turned off.
3. Switch on the source of current.
4.
Write the value of the anode currentIa
and voltage U
when the solenoid current is absent and when the electron tube is
being heated.
5. Increase the solenoid current from "0" to max value and write down the values of the anode current in the table.
6. Plot the graph of Ia = f(IL).
Figure 15.3
7. Define the Icr on this graph.
8. Calculate e/m by the formula (15.1), where 0 = 4 10-7 H/m,
n = 5 104 1/m, R = 5 10-3 m.
This instruction is worked out by S. Lushchin, reader of the physics chair.
Reviewer: S. Loskutov, professor of the physics chair.