может в ближайшее время заменить устаревший платиново-иридиевый... »»»
получены изображения высокого разрешения Солнца с космической обсерватории Solar Dynamics Observatory... »»»
биография Альберта Эйнштейна - величайшего физика создавшего "Общую теорию относительности"... »»»
история создания, развития и будущее популярного оптического прибора... »»»
В этом исследовании мы продемонстрируем электростатическое и магнитное отклонения катодных лучей
а) Электростатическое отклонение. Устано вите прибор, показанный на рисунке 1. Катод из нагреваемой проволоки и анод используются для образования и ускорения пучка электронов (катодных лучей) через трубку, которая содержит газ под очень низким давлением. Газ нужен для того, чтобы был виден путь прохождения электронов. Молекулы газа возбуждаются, когда электроны сталкиваются с ними на своем пути в трубке. Поскольку нагреватель — нить накаливания — раскален добела, то вдоль оси трубки всегда виден горизонтальный луч белого света. Путь электронов виден как красно-голубой след в трубке. Включите источник постоянного тока 0—1 кВ так, чтобы между пластинами Y прилагалась разность потенциалов при Y, положительной и Y2 отрицательной. Узкий пучок электронов сгибается в параболическую дугу в районе между этими двумя пластинами. Когда пучок покидает район между этими пластинами, то он продолжает движение по прямой линии.
6) Магнитное отклонение. Приложите однородное магнитное поле под прямым углом к электронному пучку, пучок отклонится вниз, как показано на рисунке 32.21, а. Магнитное поле образуется двумя параллельными катушками, по которым проходят одинаковые токи и которые размещаются, как показано на рисунке 2, б. Применение правила левой руки Флеминга (рис. 2,в) требует, чтобы условный ток был направлен за плоскость листа бумаги. Вместе с тем известно, что заряженные частицы движутся из плоскости бумаги. Следовательно, эти заряженные частицы должны нести отрицательный заряд.