Траектория за­ряженной частицы в электрическом и магнитном полях    

    В этом исследовании мы определим траекторию за­ряженной частицы в электрическом и магнитном полях

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Можно использовать любу. катодно-лучевую трубку, которую легко найти, например трубку Томсона (рис. 1)
    Электроны вылетают вылетают с поверхности нити накаливания в трубке. Цилиндрический анод находится под высоким положительным потенциалом по от­ношению к нити накаливания и притягивает и фокусирует электроны в узкий луч. Их траек­тория фиксируется на флюоресцирующем эк­ране. Если к отклоняющим пластинам прило­жено высокое постоянное напряжение, то луч отклоняется по направлению к положительной пластине, показывая, что его заряд отрица­тельный.

    Вы можете создать сильное магнитное поле в точке, где луч покидает анод, поместив полюс N магнита с одной стороны трубки, а полюс S другого магнита с другой. Луч электронов от­клоняется в направлении, которое определя­ется в соответствии с правилом левой руки Флеминга. Как и проводник с током, заряжен­ные частицы не отклоняются, когда они дви­жутся параллельно магнитному полю.

     

Copyright © 2011-2014  globalphysics.ru
All Rights Reserved