电磁场中电子电偏转和磁偏转 预习报告
电子束的电偏转和磁偏转实验报告

电子束的电偏转和磁偏转实验报告实验目的:通过电偏转和磁偏转实验,研究电子束在电场和磁场中的偏转规律,验证电子在电场和磁场中的运动轨迹。
实验原理:电子束在电场中受力为F=qE,方向与电场方向相同;在磁场中受力为F=qvBsinθ,其中v为电子速度,θ为速度方向与磁场方向之间的夹角。
实验仪器:电子枪、电子束偏转装置、电压源、电流源、磁铁、示波器等。
实验步骤:1. 将电子枪与示波器连接起来,将示波器置于适当的量程和灵敏度。
2. 打开电压源和电流源,根据实验需要设定适当的电压和电流。
3. 调整电子束偏转装置,使电子束偏转仪表的示数稳定在零点附近,并记录此时的偏转电压和偏转电流。
4. 同时改变电压和电流,记录不同条件下的偏转仪表示数与电压、电流之间的关系。
5. 启动磁铁,调节磁铁电流和位置,记录不同条件下的偏转仪表示数与磁铁电流之间的关系。
6. 根据实验数据,绘制电子束的偏转角度与电压、电流、磁场电流之间的关系曲线。
实验结果:根据实验数据绘制得到电子束的偏转角度与电压、电流、磁场电流之间的关系曲线。
由曲线可以得出电子在电场和磁场中的偏转规律。
实验讨论:1. 在实验中,我们需要注意调节电子束偏转装置和磁铁的参数,以使电子束的偏转仪表示数尽量稳定在零点附近,从而保证实验的准确性。
2. 实验中还可以改变电压和电流的大小,观察电子束的偏转角度随着电压和电流的变化情况,进一步研究电子在电场中的受力规律。
3. 在磁偏转实验中,应注意测量磁场电流和位置的准确性,以保证实验数据的可靠性。
4. 实验中还可以通过改变电子束的速度和磁场的方向,研究电子束在不同条件下的偏转规律。
实验结论:通过电偏转和磁偏转实验,我们验证了电子束在电场和磁场中的偏转规律。
实验结果表明,电子束的偏转角度与电压、电流以及磁场电流之间存在着一定的关系,进一步研究可以得到更详细的结论。
实验结果对于理解电子在电场和磁场中的运动轨迹具有重要意义。
实验十三 电子束线的电偏转与磁偏转

实验十三电子束线的电偏转与磁偏转一、实验目的1.了解电子束线的产生、调节和偏转原理。
3.了解磁场对电子运动的影响。
二、实验原理电子束线是一束加速的电子流,是通过电子枪中的热阴极发射大量的电子,通过电子加速管的阳极电压加速,并通过管中一些特定的结构,如聚焦器,透镜,偏转板等来调节。
在热阴极上施加较高电压,热阴极表面极易发射电子,使电子从热阴极射出,在加速管中通过阳极电压加速。
加速度与阳极电压成正比,电流与电子流密度成正比。
2.电子束线的电偏转电偏转是指通过电场对电子束线中的电子进行偏转。
当电子束通过一个带电和平板时,电子束中的电子会受到力的作用,在水平方向受到电场力F=E×q,其中 E 为电场强度,q 为电子所带电荷量。
力的方向始终垂直于电子运动的方向,所以电子束线将被打向与电场垂直的方向。
三、实验器材与装置万用电表、电子学实验箱、电子束线管、CRO 示波器等。
四、实验步骤1.检查实验仪器和所需的全部元器件,按照电路接线图连接好实验电路,并保证电子枪稳定工作。
2.将电子束管放在实验台上,调节相应的管电压并调整其成一个垂直的红色线,以便后续实验调整方便。
3.接通电路电源,在电子束线管中加入直流电压,使电子流从阳极发射管流经偏转器以及磁偏转器,最后击中荧光屏上。
4.打开示波器,调整亮度,聚焦和辉度,直到荧光屏上显示出一个明亮的光点。
5.调整偏转电压和磁场的大小,使电子流在荧光屏上绘制出一个稳定的图形,记录下相应偏转电压和磁场强度。
6.通过更改偏转器的输出信号并记录不同输入电压下电子束的偏转量,记录实验数据并计算出电偏转的比率。
7.更改磁偏转器的输入电流并记录荧光屏上的偏转量,计算出该磁场的磁感应强度。
五、实验注意事项1.注意安全,使用仪器前应检查仪器是否运行正常。
2.要经常检查电子束线管的压力,确保其正常工作。
3.调节偏转电压和磁场强度时,一定要谨慎,防止电子束过大而烧毁设备。
4.记录每次实验的数据,做好实验报告。
电子在电磁场中的运动规律-实验报告

电子在电磁场中的运动特性研究 一、实验目的 1、 测试电偏转 2、 测试磁偏转 3、 测试电聚焦 4、 测试磁聚焦 二、实验原理 (一)电偏转电子从阴极发射出来后,受阳极作用而加速。
如果电子逸出阴极时的初始动能可以忽略不计,那么它从2A 射出时的动能就由下式确定:2221eV mv zv =√2ee 2e过阳极A2的电子以v 的速度进入两个分别平行的平行板电容器间。
若在某个平行板间加上电压U ,板间距离为d ,则板间电场(近似视为匀强电场)E =ee。
设电子速度方向为z ,电场方向为Y 轴,平行板正中央为x 轴。
初,v z =v ;v y =0;电子通过板所需时间为t=e e; 电子在平行板间加速度为a e =−eee,则射出平行板时y 方向上位移y 1=12e e e 2=⋯=ee 24e 2e速度e e =e e e ,V e =e ,tan e =ee ee=ee2e 2e又由图知,D=y 1+Ltan θ所以D =12ee e 2e (e2+e )(二)电聚焦聚焦阳极和第二阳极是由同轴的金属圆筒组成。
由于各电极上电位不同,在他们之间形成了弯曲的等位面,电力线。
这样就使电子束的路径发生弯曲,这样的组合称为电子透镜。
改变等位面的弯曲程度,可以改变聚焦的位置。
(三)磁偏转同(一),电子飞出加速电场后,在匀强磁场中受洛伦兹力F=evB,速度大小不变,方向变化。
电子做匀速圆周运动evB=ee 2e ,R=eeee。
电子离开磁场后直射荧光屏。
(四)磁聚焦和电子荷质比同(一),若平行板间没有电压,可在荧光屏上得到一小亮点。
若给其中一对偏转板加上交变电压,电子将获得垂直于轴向的分速度Vy。
若加上一平行于轴向的磁场B,平行轴向分速度Vx不产生洛伦兹力,所以F洛=eVyB,这个力使电子在前进的过程中在垂直于轴向的平面做圆周运动,周期T=2eee e =2eeee。
最终轨迹为一螺线,螺距h=VxT=2ee √2ee2e。
试验二十四电子射线的电偏转与磁偏转

实验二十四 电子射线的电偏转与磁偏转一、实验目的1. 掌握电子束在外加电场和磁场作用下偏转的原理和方式;2. 了解阴极射线管的构造与作用。
三、实验仪器1. TH-EB 电子束实验仪;2. 0~30V 可调直流电源;3. 数字式万用表。
三、实验原理1 电偏转原理电子束电偏转原理如图1所示。
通常在示波管的偏转板上加偏转电压V ,当加速后的电子以速度v 沿x 方向进入偏转板后,受到偏转电场E (y 轴方向)的作用,使电子的运动轨迹发生偏转。
假定偏转电场在偏转板l 范围内是均匀的,电子将作抛物线运动,在偏转板外,电场为零,电子不受力,作匀速直线运动。
荧光屏上电子束的偏转距离D 可以表示为式中V 为偏转电压,V A 为加速电压,k e 是一个与示波管结构有关的常数,称为电偏常数。
为了反映电偏转的灵敏程度,定义δ电称为电偏转灵敏度,用mm/V 为单位。
δ电越大,电偏转的灵敏度越高。
2 磁偏转原理电子束磁偏转原理如图2所示。
通常在示波管的瓶颈的两侧加上一均匀横向磁场,假定在l 范围内是均匀的,在其他范围都为零。
当加速后的电子以速度v 沿x 方向垂直 射入磁场时,将受到洛仑兹力作用,在均匀磁场B 内作匀速圆周运动,电子穿出磁场后,则做匀速直线运动,最后打在荧光屏上,磁偏转的距离可以表示为:式中I 是偏转线圈的励磁电流,单位A ;k m 是一个与示波管结构有关的常数称为磁偏常数。
为了反映磁偏转的灵敏程度,定义 )3( A m V I k D =(2) 电A e V k V D ==δ(1)/ A e V V k D = l e 图1 电子束电偏转原理 e v图2 电子束磁偏转原理δ磁称为磁偏转灵敏度,用mm/A 为单位。
δ磁越大,表示磁偏转系统灵敏度越高。
2 截止栅偏压原理示波管的电子束流通常是通过调节负栅压U GK 来控制的,调节U GK 可调节荧光屏上光点的辉度。
U GK 是一个负电压,负栅压越大,电子束电流越小,光点的辉度越暗。
实验—电子束线的电偏转与磁偏转

实验—电子束线的电偏转与磁偏转实验—电子束线的电偏转与磁偏转实验目的本次实验旨在掌握电子束线的电偏转与磁偏转的基本知识,了解电子束线的基本特性和实验过程中的注意事项。
实验器材电子束管、电源、偏转板、磁场装置、示波器、直尺、刻度尺、通用电表等。
实验原理电子束线是一种通过高速电子流进行成像和精确定位的技术,电子束线通过粒子的电荷与电磁场之间的相互作用实现运动和成像。
在电子束线中,电偏转与磁偏转是重要的物理现象,它们分别可以用电场和磁场控制电子束的方向和位置。
电偏转是利用电场对电子束进行转向的原理。
将带有电荷的物体置于电场中,电场力作用于物体的电荷,使其受到力的作用,并向电场较强的地方运动。
在电子束线中,同样可以通过电场的作用控制电子流的方向和位置。
电子束管内的电子在经过偏转板后,会发生偏转,根据电压和偏转板的位置可以控制电子束的偏转程度和方向。
磁偏转则是利用磁场对电子束进行转向的原理。
当电子被置于具有磁性的物质中时,它们会受到磁力的作用,这是一种自然现象。
在电子束线中,利用此特性可以实现磁偏转,控制电子束的方向和位置。
在电子束管内加入垂直于电子束方向的磁场,可以使电子受到力的作用,并偏转到一个方向。
因此,电偏转和磁偏转是电子束线中非常重要的现象,能够促进成像技术的进步和增强成像的精度。
在实验过程中,掌握电偏转和磁偏转的基本知识是非常有必要的,这样才能充分理解实验的目的和过程,以及使用正确的实验器材和控制方法。
实验步骤1. 准备实验器材。
将电子束管插在底座上,并连接电源和示波器等设备。
将偏转板和磁场装置放在电子束管的前面,将它们与电源链接。
2. 使用电偏转。
对电源进行调节,使得偏转板上的电压逐渐增大,然后缓慢调整偏转板的位置,观察电子束的偏移程度和方向是否与预期相同。
如果发现电子束的偏转方向相反,则应将偏转板朝相反方向移动,直到电子束偏向我们所需的方向。
3. 使用磁偏转。
对电源进行调节,增大磁场的强度,观察电子束是否发生偏转。
700117电子束的电偏转和磁偏转

电子束的电偏转和磁偏转实验报告【一】实验目的及实验仪器实验目的1.了解示波管的基本构造和原理。
2.研究带电粒子在电场和磁场中偏转的规律。
实验仪器DZS-D型电子束试验仪仪器介绍1.螺线管内的线圈匝数n=526匝2.螺线管的长度『0.234米3.螺旋管的直径d=0.090米4.螺距(y偏转板至荧光屏距离)h=0.145米5.加速电压V k调节旋钮:改变电子束加速电压的大小,600〜800V。
6.聚焦电压V1调节旋钮:用以调节聚焦板上的电压,以调节电板附近区域的电场分布,从而调节电子束的聚焦和散焦。
7.栅极电压V C辉度调节旋钮: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。
8.Vdx偏转电压调节旋钮:-30〜30V,Vdy偏转电压调节旋钮:-30〜30V。
9.调零x调节旋钮:用来调节光点水平位置,调零y,调节旋钮用来调节光点上下位置。
10.Vdx、Vdy低压转换开关:当打到Vdx挡,低压测量表头即可显示偏转电压Vdy,当打到Vdy的低压测量表头即可显示偏转电压Vdy。
同理,高压转换开关对应高压测量表头。
11.磁偏转线圈:用来做磁偏转实验。
12.电流测量表头:显示磁偏转线圈内励磁电流大小。
13.电流调节旋钮:用来改变磁偏转线圈内励磁电流大小。
14.示波管电源开关:用来接通总电源使仪器工作【二】实验原理及过程简述1.示波管的基本构造它由电子枪、偏转板和荧光屏三部分组成。
自阴极发射的电子束,经过第一栅极(61)、第二栅极(G2)、第一阳极(A1)、第二阳极(A2)的加速和聚焦后,形成一个细电子束。
垂直偏转板(常称作Y轴)及水平偏转板(常称作X轴)所形成的二维电场,使电子束发生位移。
位移大小与X、Y偏转板上所加的电压有关:y=s y V y=V y/D y( 1) x=S x V x=V x/D x(2)式⑴中S y和D y为y轴偏转板的偏转灵敏度和偏转因数,式(2)中S y和D y为x轴偏转板的偏转灵敏度和偏转因数。
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电子束的电偏转和磁偏转实验报告篇一:电子束的电偏转和磁偏转电子束的电偏转和磁偏转?实验目的:1掌握电子束在外加电场和磁场作用下的偏转的原理和方式。
2观察电子束的电偏转和磁偏转现象,测定电偏转灵敏度、磁偏转灵敏度、截止栅偏压。
?实验原理:1.电偏转的观测电子束电偏转原理图如图(1)所示。
当加速后的电子以速度沿方向进入电场时,将受到电场力作用,作加速运动,电子穿出磁场后,则做匀速直线运动,最后打在荧光屏上。
其电偏转的距离与偏转电压,加速电压及示波管结构有关。
图(1)电子束电偏转原理为了反应电偏转的灵敏程度,定义??(1)?称为电偏转灵敏度,用为单位。
?越大,电偏转的灵敏度越高。
实验中从荧光屏上读出,记下,就可验证与的线性关系。
2磁偏转原理电子束磁偏转原理如图(2)所示。
当加速后的电子以速度沿方向垂直射入磁场时,将会受到洛伦磁力作用,在均匀磁场内作匀速圆周运动,电子穿出磁场后,则做匀速直线运动,最后打在荧光屏上。
为了反映磁偏转的灵敏程度,定义??(2)?称为磁偏转灵敏,用为单位。
?越大,表示磁偏转系统灵敏度越高。
实验中从荧屏上读出,测出,就可验证与的线性关系。
3截止栅偏压原理示波管的电子束流通常通过调节负栅压来控制的,调节即调节“辉度调节”电位器,可调节荧光屏上光点的辉度。
是一个负电压,通常在-35~45之间。
负栅压越大,电子束电流越小,光点的辉度越暗。
使电子束流截止的负栅压0称为截止栅偏压。
?实验仪器:-型电子束实验仪,示波管组件,0~30可调直流电源,多用表?实验步骤:1准备工作。
2电偏转灵敏度的测定。
3磁偏转灵敏度的测定。
4测定截止栅偏压。
?数据记录及实验数据处理:1.电偏转(?800伏)水平电偏转灵敏度-曲线:垂直电偏转灵敏度-曲线:电偏转(?1000伏)垂直电偏转:22磁偏转(?800伏)磁场励磁线圈电阻=210欧姆磁偏转(?1000伏)注:偏移量或等于加电压时的光点坐标与0伏电压的光点坐标的差值。
电偏转与磁偏转实验报告
电偏转与磁偏转实验报告电偏转与磁偏转实验报告引言:电偏转与磁偏转实验是物理学实验中常见的一种实验,通过观察电子束在电场和磁场中的偏转现象,可以验证电子的带电性质以及电场和磁场的基本性质。
本实验旨在通过实际操作和数据分析,加深对电磁学基本原理的理解。
实验一:电偏转实验1. 实验目的通过观察电子束在电场中的偏转现象,验证电子的带电性质以及电场对带电粒子的作用。
2. 实验装置实验装置包括电子枪、电场装置和测量仪器。
3. 实验步骤首先,将电子枪放置在真空室中,通过加热阴极产生电子。
然后,将电子束引入电场装置,调节电场强度。
观察电子束在电场中的偏转现象,并记录相应的数据。
4. 实验结果与分析根据实验数据,可以得到电子束在电场中偏转的角度与电场强度之间的关系。
通过分析这一关系,可以验证电子带电性质以及电场对带电粒子的作用。
实验二:磁偏转实验1. 实验目的通过观察电子束在磁场中的偏转现象,验证电子的带电性质以及磁场对带电粒子的作用。
2. 实验装置实验装置包括电子枪、磁场装置和测量仪器。
3. 实验步骤首先,将电子枪放置在真空室中,通过加热阴极产生电子。
然后,将电子束引入磁场装置,调节磁场强度。
观察电子束在磁场中的偏转现象,并记录相应的数据。
4. 实验结果与分析根据实验数据,可以得到电子束在磁场中偏转的角度与磁场强度之间的关系。
通过分析这一关系,可以验证电子带电性质以及磁场对带电粒子的作用。
实验三:电偏转与磁偏转的对比分析1. 实验目的通过对比电偏转实验和磁偏转实验的结果,分析电场和磁场对带电粒子的作用的异同。
2. 实验装置实验装置包括电子枪、电场装置、磁场装置和测量仪器。
3. 实验步骤首先,按照实验一和实验二的步骤进行电偏转实验和磁偏转实验。
然后,通过对比两个实验的结果,分析电场和磁场对带电粒子的作用的异同。
4. 实验结果与分析通过对比分析,可以得出电场和磁场对带电粒子的作用的异同。
电场和磁场对带电粒子的作用都是偏转其运动轨迹,但电场的作用是使带电粒子偏转的方向与电场方向相反,而磁场的作用则是使带电粒子偏转的方向与磁场方向垂直。
电子束的电偏转和磁偏转实验报告范文
电子束的电偏转和磁偏转实验报告范文一、实验目的1.掌握强磁场和弱电场对电子束的偏转原理。
2.通过实验测量电子的比电荷e/m的值。
3.了解示波器测量带电粒子停留时间的原理。
二、实验原理1.电偏转电偏转是通过用电场对电子进行作用,使电子束发生偏转的现象。
由于荷质比已知,若电场的电场强度和电子速度都已知,则可精确计算出电子的荷量。
公式:e/m = 8U (d/D)^2f^2其中,U为加速电压,d为两平行板之间的距离,D为电子的偏转半径,f为振荡器的频率。
2.磁偏转磁场对带电粒子的偏转作用是由洛伦兹力产生的。
当带电粒子穿过磁场时,会受到力的作用,使其偏转。
由于传统的荷质比实验制造、安装和维护投入大、使用周期长,难以进行大规模的实验教学活动。
现在,磁偏转实验也可以通过计算机模拟实现。
其中,V为电压,D为电子束偏转半径,B为磁场强度。
三、实验内容(1)接通实验仪器并预热真空管,调节加速电压至所需电压。
(2)设置电压测量仪,并调节电压使其读数稳定。
(3)调节振荡器的频率,使得实验观察单元产生频率和偏转频率相同的电压信号。
(4)调节磁场强度使得电子束偏转1/2或1/4个周期。
(5)记录相应的U、d、D和f值,并计算e/m的值。
(1)通过计算机软件调整电子束的初始速度,保持磁场强度不变,记录带电粒子在磁场中偏转圆周的半径r和磁场强度B。
(2)测量电子束在磁场中偏转半径时需要保持向心力与洛伦兹力平衡。
(3)通过可见光照相的方法测量电子束在数个不同恒定电压下的偏转半径,并计算出e/m的值。
四、实验结果与分析本次实验得到的数据如下所示:加速电压U(V)距离d(mm)包络线半径D(mm)振荡频率f(Hz)e/m200 20.0 8.5 2080.6 1.77×10^11 格·c/kg250 20.0 5.5 1693.3 1.74×10^11 格·c/kg300 20.0 4.2 1455.5 1.74×10^11 格·c/kg350 20.0 3.2 1245.5 1.72×10^11 格·c/kg400 20.0 2.7 1107.4 1.75×10^11 格·c/kg实验测量得到电子运动半径随电子速度的变化情况如下所示:五、实验结论1.通过此实验,我们成功地获得了电子的荷质比e/m的值,分别是1.77×10^11格·c/kg、1.74×10^11格·c/kg、1.72×10^11格·c/kg、1.75×10^11格·c/kg,以及1.68×10^11格·c/kg、1.89×10^11格·c/kg、1.73×10^11格·c/kg,结果较为准确。
电子束的电偏转、磁偏转研究
电子束的电偏转、磁偏转研究
电子束是指由一定能量的电子组成的束流,可以用于许多领域的应用,如电子显微镜、电子束加工等。
电子束的运动轨迹可以通过电磁场的作用进行调控,其中最常用的调控方
法是电偏转和磁偏转。
本文将主要介绍电子束的电偏转和磁偏转的原理和应用。
电子束的电偏转是指通过对电子束施加电场,从而使电子束发生偏转的现象。
电偏转
的原理是库仑力,即正电荷和负电荷之间的相互作用力。
当电子束与电场相互作用时,电
子受到电场的作用力,其运动轨迹随之发生弯曲。
电子束的电偏转主要应用于电子显微镜中的扫描电子显微镜(SEM)。
在SEM中,电子束的扫描轨迹可以通过电偏转磁偏转的切换来实现。
当需要改变电子束的扫描轨迹时,可
以通过控制扫描互感器的信号,使电子束在X轴和Y轴方向上进行不同的偏转。
此外,电
子束的聚焦方式和衍射模式也可以通过电偏转进行控制。
电子束的电偏转和磁偏转可以进行组合,通过综合运用两种偏转方式可以实现更加精
确的控制。
在SEM中,电子束的扫描轨迹可以通过电偏转和磁偏转组合的方式进行调整,
从而实现更加复杂的成像和分析。
在电子束刻蚀中,电子束的定位和偏转也可以通过电磁
偏转组合的方式进行控制,可以实现更加精确和高效的刻蚀效果。
总之,电子束的电偏转和磁偏转是电子束实现定位、聚焦和偏转的重要手段。
电偏转
和磁偏转的组合运用可以实现更加精确的控制,为电子显微镜、电子束加工等领域的应用
提供了强有力的支持。
随着电子束技术的不断发展,电偏转和磁偏转的应用前景也将越来
越广阔。
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电磁场中电子电偏转和磁偏转
【实验目的】
1、 研究电子在电场和磁场中的运动规律;
2、 掌握用外加电场或者磁场的方法来约束电子束运动的方法。
【实验原理】
一、电子在电场中的加速和偏转:
为了描述电子的运动,我们选用了一个直角坐标系,其z 轴沿示波管管轴,x 轴是示波
管正面所在平面上的水平线,y 轴是示波管正面所在平面上的竖直线。
从阴极发射出来通过电子枪各个小孔的一个电子,它在从阳极2A 射出时在z 方向上具有速度Z v ;Z v 的值取决于K 和2A 之间的电位差C B 2V V V +=(图
2)。
电子从K 移动到2A ,位能降低了2eV ;因此,如果电子逸出阴极时的初始动
能可以忽略不计,那么它从2A 射出时的动能221z mv 就由下式确定: 222
1eV mv z = (1) 此后,电子再通过偏转板之间的空间。
如果偏转板之间没有电位差,那么电子将笔直地通过。
最后打在荧光屏的中心(假定电子枪描准了中心)形成一个小亮点。
但是,如果两个垂直偏转板(水平放置的一对)之间加有电位差d V ,使偏转板之间形成一个横向电场y E ,那么作用在电子上的电场力便使电子获得一
个横向速度y v ,但却不改变它的轴向速度分量z v ,这样,电子在离开偏转板时运动的方向将与z 轴成一个夹角θ,而这个θ角由下式决定:
z
y v v tg =θ (2) 如图3所示。
如果知道了偏转电位差和偏转板的尺寸,那么以上各个量都能计算出来。
设距离为d 的两个偏转板之间的电位差d V 在其中产生一个横向电场d /V E d y =,
从而对电子作用一个大小为d /eV eE F d y y == 的横向力。
在电子从偏转板之间通过的时间t ∆内,这个力使电子得到一个横向动量y mv ,而它等于力
的冲量,即
d t eV t F mv d y y ∆⋅=∆= (3) 于是:
t d V m e v d y ∆⋅⋅= (4) 然而,这个时间间隔t ∆,也就是电子以轴向速度z v 通过距离l (l 等于偏转板的长度)所需要的时间,因此t v l z ∆=。
由这个关系式解出t ∆,代入冲量一动量关系式
结果得:
z d y v l d V m e v ⋅⋅= (5) 这样,偏转角θ 就由下式给出:
2z d z y dmv l eV v v tg ==θ (6) 再把能量关系式(1)代入上式,最后得到:
d
l V V tg d 22⋅=θ (7) 这个公式表明,偏转角随偏转电位差d V 的增加而增大,而且,偏转角也随偏转板长度l 的增大而增大,偏转角与d 成反比,对于给定的总电位差来说,两偏转板之间距离越近,偏转电场就越强。
最后,降低加速电位差C B 2V V V +=也能增大偏转,这是因为这样就减小了电子的轴向速度,延长了偏转电场对电子的作用时间。
此外,对于相同的横向速度,轴向速度越小,得到的偏转角就越大。
电子束离开偏转区域以后便又沿一条直线行进,这条直线是电子离开偏转区域那
一点的电子轨迹的切线。
这样,荧光屏上的亮点会偏移一个垂直距离D ,而这个距离由
关系式θ=Ltg D 确定;这里L 是偏转板到荧光屏的距离(忽略荧光屏的微小的曲
率),
如果更详细地分析电子在两个偏转板之间的运动,我们会看到:这里的L 应从偏转板的
中心量到荧光屏。
于是我们有:
d
l V V L D d 22⋅⋅= (8)
二、电子在磁场中的偏转:
在磁场中运动的一个电子会受到一个力加速,这个力的大小F 与垂直于磁场方向的速度分量成正比,而方向总是既垂直于磁场B 又垂直于瞬时速度v 。
从F 与v 方向之间的这个关系可以直接导出一个重要的结果:由于粒子总是沿着与作用在它上面的力相垂直的向运动,磁场力不对粒子作功,由于这个原因,在磁场中运动的粒子保持动能不变,因而速率也不变。
当然,速度的方向可以改变。
在本实验中,我们将观测到在垂直于电子束方向的磁场作用下电子束的偏转;
如上图所示:电子从电子枪发射出来时,其速度v 由下面能量关系式决定:2221eV mv =(9)
电子束进入长度为l 的区域,这里有一个垂直于纸面向外的均匀磁场B ,电子运动到这一磁场内部以后开始做圆周运动,向心力在数值上等于洛伦兹力,即:
(10)
离开磁场区域时,设电子的前进方向与水平线夹角为θ,则:
(11)
电子在磁场中的横向偏转量为:
)cos 1(θ-=R a (12)
电子在离开磁场后的横向偏转量为:
θtan L b = (13)
至此,由以上各式可得出电子束的总偏转量为:
)21()2(2
/12l L meV leB D +=
(14) 值得注意的是:本实验中所需的外加磁场用了两个螺线管,磁力线的分布稍微散开一些。
产生的磁场会比单个螺线管的情况要小一些,因此实验结果与理论值会存在差别,但是偏转量和螺线管电流以及加速电压的依赖关系却不会因为存在着这种误差而受到影响。
【实验仪器】
电子和场实验仪、直流稳压电源、MF37多用电表、毫安表、滑线变阻器、导线若干。
【实验内容】
1、 选定加速电压:
将MF37型多用表置于2500V 档位,调节加速电压旋钮至最小值;
2、 测量聚焦电压:
将MF37型多用表置于1500V 档位,调节聚焦电压旋钮,使得聚焦最佳,记录此时的聚焦电压;
3、 调整光点:
接上数字式电压测量仪表,接Auto Run 档位,测量
和L V 孔之间的电压,并调节L V 调节旋钮使其为零;
同样的,测量和L V 孔之间的电压,并调节L V 调节旋钮使其为零。
然后再使用相应的X 调零旋钮和Y 调零旋钮使得光点位于正中央。
4、 测量电偏转: 两表棒分别插入和孔中,调节旋钮,使得偏转量D Y 依次为-16、
-12、-8、-4、0、4、8、12、16(mm ),(屏上每一小格表示2mm ),同时读取相应的d V 值;
改变2V 至最大值,重复以上步骤测量。
5、 测量磁偏转:
取加速电压2V 至最小值,将直流稳压电源接滑线变阻器,分压后串接毫安表和两个螺线管的线圈,取适当的电源电压,调节滑线变阻器可以改变螺线管线圈中的电流大小,从而改变偏转量的大小。
仍然记录相应的偏转量值和励磁电流的大小,改变加速电压2V 至最大值后重复以上实验步骤。
【数据处理】。