Elektron fajlagos töltésének (e/m) mérése

Hasonló dokumentumok
Radioaktív nyomjelzés analitikai kémiai alkalmazásai

Sűrűségmérés. 1. Szilárd test sűrűségének mérése

REÁLIS GÁZOK ÁLLAPOTEGYENLETEI FENOMENOLOGIKUS KÖZELÍTÉS

Radioaktív nyomjelzés analitikai kémiai alkalmazásai

EGYENÁRAM. 1. Mit mutat meg az áramerısség? 2. Mitıl függ egy vezeték ellenállása?

TENGELY szilárdsági ellenőrzése

Ellenállás mérés hídmódszerrel

1. feladat Oldja meg a valós számok halmazán a következő egyenletet: 3. x log3 2

RUGALMAS VÉKONY LEMEZEK EGY LEHETSÉGES ANALITKUS MEGOLDÁSI MÓDSZERE A NAVIER-MEGOLDÁS

13. Román-Magyar Előolimpiai Fizika Verseny Pécs Kísérleti forduló május 21. péntek MÉRÉS NAPELEMMEL (Szász János, PTE TTK Fizikai Intézet)

Fluidizált halmaz jellemzőinek mérése

Az ABCD köré írható kör egyenlete: ( x- 3) + ( y- 5) = 85. ahol O az origó. OB(; 912). Legyen y = 0, egyenletrendszer gyökei adják.

Mágneses momentum, mágneses szuszceptibilitás

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

TÓTH A.: Elektromágneses indukció/2 10 (kibővített óravázlat) Indukált elektromotoros erő mágneses erőtérben mozgó vezetőben

Mérési útmutató Az önindukciós és kölcsönös indukciós tényező meghatározása Az Elektrotechnika c. tárgy 7. sz. laboratóriumi gyakorlatához

Modern műszeres analitika szeminárium Mintavétel

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor

4. előadás: A vetületek általános elmélete

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

Az átdolgozott ÖWAV 207-es osztrák irányelv új segédlete hőcsóva számításhoz talajvízben

Differenciálszámítás. Lokális szélsőérték: Az f(x) függvénynek az x 0 helyen lokális szélsőértéke

2018/2019-es iskolaév, júniusi vizsgaidőszak A VIZSGAKÉRDÉSEK LISTÁJA A VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYBÓL

4. Hatványozás, gyökvonás

Gyakorlat 30B-14. a F L = e E + ( e)v B képlet, a gravitációs erőt a (2.1) G = m e g (2.2)

Szombathelyi Csónakázó- és Horgásztó

Szerelési kézikönyv. Opcionális doboz integrált hidraulikus alkatrészekkel rendelkező kültéri egységekhez EK2CB07CAV3. Szerelési kézikönyv

5. Logaritmus. I. Nulladik ZH-ban láttuk: 125 -öt kapjunk. A 3 5 -nek a 3. hatványa 5, log. x Mennyi a log kifejezés értéke?

Térbeli pont helyzetének és elmozdulásának meghatározásáról - I.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Exponenciális és Logaritmusos feladatok

FELVÉTELI VIZSGA, július 15.

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

Szerelési kézikönyv. Daikin Altherma alacsony hőmérsékletű monoblokk opcionális doboza EK2CB07CAV3. Szerelési kézikönyv

DEME FERENC okl. építőmérnök, mérnöktanár RÁCSOS TARTÓK

IZOTÓPHÍGÍTÁSOS ANALÍZIS

TERMOELEKTROMOS HŰTŐELEMEK VIZSGÁLATA

Határozzuk meg, hogy a következő függvényeknek van-e és hol zérushelye, továbbá helyi szélsőértéke és abszolút szélsőértéke (

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

Egy látószög - feladat

1. Laboratóriumi gyakorlat ELMÉLETI ALAPFOGALMAK

5. Kétfázisú áramlás szállítási paramétereinek mérése korrelációs módszerrel

A mágneses kölcsönhatás

Törésmechanika. Statikus törésmechanikai vizsgálatok

24. MŰVELETI ERŐSÍTŐK ALKALMAZÁSAI

Fizika A2E, 10. feladatsor

VI. Deriválható függvények tulajdonságai

a b a leghosszabb. A lapátlók által meghatározott háromszögben ezzel szemben lesz a

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

FIZIKA II. Dr. Rácz Ervin. egyetemi docens

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

-2σ. 1. A végtelen kiterjedésű +σ és 2σ felületi töltéssűrűségű síklapok terében az ábrának megfelelően egy dipól helyezkedik el.

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

2. Rugalmas állandók mérése

A mágneses tulajdonságú magnetit ásvány, a görög Magnészia városról kapta nevét.

Megint a szíjhajtásról

IX. A TRIGONOMETRIA ALKALMAZÁSA A GEOMETRIÁBAN

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Szemcsés szilárd anyag porozitásának mérése. A sűrűség ismert definíciója szerint meghatározásához az anyag tömegét és térfogatát kell ismernünk:

A LORENTZ-FÉLE SEBESSÉGTRANSZFORMÁCIÓ SZEMLÉLTETÉSE ENERGIA-IMPULZUS DIAGRAMOKKAL Bokor Nándor BME, Fizika Tanszék. Összegzés

9. Exponenciális és logaritmusos egyenletek, egyenlőtlenségek

Gyökvonás. Hatvány, gyök, logaritmus áttekintés

A szinuszosan váltakozó feszültség és áram

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Javítási-értékelési útmutató

ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS

Aszimmetrikus hibák számítási módszere, a hálózati elemek sorrendi helyettesítő vázlatai. Aszimmetrikus zárlatok számítása.

Gyakorló feladatsor 9. osztály

Radioaktív nyomjelzés a fizikai kémiában

17. Szélsőérték-feladatok megoldása elemi úton

6. Laboratóriumi gyakorlat KAPACITÍV SZINTÉRZÉKELŐK

1-2.GYAKORLAT. Az ideális keresztmetszet (I. feszültségi állapot)

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2010/2011 Matematika I. kategória (SZAKKÖZÉPISKOLA) Az 1. forduló feladatainak megoldása

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

Vektortér fogalma vektortér lineáris tér x, y x, y x, y, z x, y x + y) y; 7.)

Az integrálszámítás néhány alkalmazása

2010/2011 es tanév II. féléves tematika

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

1. Végezd el a kijelölt mûveleteket a betûk helyére írt számokkal! Húzd alá azokat a mûveleteket,

TSHK 644 TSHK 643. Bekötési rajz A09153 A09154 A09155 A09156 A09157 A09158 A09159 A09160

MATEMATIKA 9. osztály I. HALMAZOK. Számegyenesek, intervallumok

2014/2015-ös tanév II. féléves tematika

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

Kristályos szerkezetű anyagok. Kristálytan alapjai. Bravais- rácsok 1. Bravais- rácsok 2. Dr. Mészáros István Anyagtudomány tárgy előadásvázlat 2004.

A BUX-index alakulása a 4. héten ( )

Pótlap nem használható!

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

a) Az első esetben emelési és súrlódási munkát kell végeznünk: d A

VB-EC2012 program rövid szakmai ismertetése

Hoya multifokális lencsék

Kirchhoff 2. törvénye (huroktörvény) szerint az áramkörben levő elektromotoros erők. E i = U j (3.1)

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010

1. ábra. 24B-19 feladat

M. 2. Döntsük el, hogy a következő két szám közül melyik a nagyobb:

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika 2. ZH, december 05. Feladatok (maximum 3x6 pont=18 pont)

Elektrosztatika Mekkora két egyenlő nagyságú töltés taszítja egymást 10 m távolságból 100 N nagyságú erővel? megoldás

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Átírás:

Elektron fjlgos töltésének (e/) érése érés célj: - elektroos- és ágneses térben ozgó töltött részecske viselkedésének egiserése - z elektron fjlgos töltésének eghtározás. Ennek érdekében : - összefoglljuk z elektroos- és ágneses térben ozgó töltött részecskére htó erők lptörvényeit és z lklzott e/ érési ódszerek elvi lpjit, - két független érési ódszerrel egérjük z elektron fjlgos töltését.. Eléleti összefoglló z áltlunk isert nyg eik lpvető építőköve z elektron, ezért legfontosbb dtink iserete z nyg tuljdonságink élyebb egértéséhez nélkülözhetetlen. z elektron töltése (e) viszonylg eszerű ódszerrel eghtározhtó (először Millikn érte eg ), töegét () zonbn közvetlenül ne tudjuk eghtározni. Megérhető zonbn töltésének és töegének hánydos (e/), z únevezett fjlgos töltés, elyből töltés iseretében töeg eghtározhtó. fjlgos töltés érésének áltlunk hsznált ódszerei zon lpulnk, ho ágneses térben ozgó töltésre erő ht, ely eltéríti zt eredeti pályájától, és z eltérítés értéke fjlgos töltéstől függ. érés során speciális eltérítést vlósítunk eg: ágneses térben ozgó töltések rájuk htó ágneses eltérítő erő htásár körpályán ozognk. fjlgos töltés eghtározás lényegében létrejött körpály sugránk közvetlen v közvetett úton történő érése lpján történik. E E r térerősségű elektroos- és B r ágneses indukciójú ágneses térben v r sebességgel ozgó e töltésre htó únevezett Lorentz-erő: r r r r F L = e( E + v B) () ozgó töltés pályáján z elektroos tér htásár térerősséggel párhuzos eenes entén térül el, íg ágneses tér sebességre és ágneses térre erőleges eltérülést okoz. Könnyen beláthtó, ho h csk ágneses tér vn jelen és töltés ágneses térre erőlegesen ozog, kkor z eltérítő erő ely indig erőleges sebességre részecskét körpályár kényszeríti. (. ábr) v r. ábr Mivel részecskét körpályán trtó centripetális erő nság ekkor z F = evb () ágneses erő, részecske ozgáseenlete: v evb =. () r Ebből ( körpály sugr helyett nnk átérőjét, d-t hsználv) fjlgos töltésre z lábbi kifejezést kpjuk: e v =. () Bd H tehát z elektron sebességét, pály átérőjét és ágneses indukcióvektor nságát iserjük, kkor fenti eenletből fjlgos töltés kiszáíthtó. száításhoz szükséges dtokt z lábbi ódon htározhtjuk eg. z elektronokt hoogén elektroos térrel orsítjuk fel, í sebességük unktételből kiszáíthtó. (z elektronok kezdősebessége elhnygolhtó orsítássl egszerzett sebességhez képest.) eu v =, (5) eu v =. (6) tt U z elektronokt orsító feszültség, e r rjz síkjár erőerőleges elyet érés során gunk állíthtunk be és érhetünk eg. ágneses teret z eik érési elrendezésnél két rövid tekerccsel (sokenetű hurokkl) állítjuk elő, elyeket közös tengely entén ú helyezünk el, ho eneteik eássl párhuzosn állnk és tekercsek sugr egeezik távolságukkl. B r

ásodik érési ódszernél ágneses teret hosszú eenes tekerccsel állítjuk elő, ekkor ágneses indukcióvektor nság z isert µ N B = (8) l összefüggésből kphtó, elyben N tekercs enetszá, l hossz és ágnesező ár erőssége.. z e/ rány érése. e- érés körpály közvetlen egfielése lpján Kiutthtó (lásd Sionyi: Eléleti villosságtn, Tnkönyvkidó), ho ez z únevezett Heloltz-féle elrendezés (Helholtztekercs) tekercsek közötti térrészben hoogén ágneses teret hoz létre, elyben ágneses indukcióvektor nság: µ N B =, (7) ( 5 ) hol N tekercsek enetszá, zok eástól ért távolság, ágneses teret létrehozó ár erőssége, µ pedig vákuu 7 V s perebilitás: µ = π. z elektron fjlgos töltésének eghtározásár szolgáló eik eljárás körpályán ozgó elektronok - és körpály közvetlen egfielésén lpul. z ehhez hsznált berendezésben z eltérítő ágneses teret Helholtztekerccsel hozzuk létre és e speciális gáztöltésű üvegedényben láthtóvá válik pály, elyen z elektronok ozognk. Ebben z esetben tehát körpály d átérője közvetlenül egérhető és z e/ értéke (), (6), és (7) lpján további érhető v isert értékek segítségével kiszáíthtó: 8 ( 5 ) e U =. (9) ( µ Nd ) nnk érdekében, ho fjlgos töltés értékét elegendő pontossággl kpjuk eg, több érést célszerű végezni. (9) jobb oldlán álló kifejezés két préterét tudjuk változttni. pály átérője dott ágnesező ár ellett z lábbi szerint függ orsító feszültségtől: ( 5 ) ( e ) 8 d = U () µ N H tehát egérjük pály átérőjét néhány orsító feszültség értéknél és egrjzoljuk d U grfikont, kkor kpott eenes eredeksége ( M U ) többek között z e/ hánydossl rányos, vis: e ( 5 ) 8 = µ N () M U V7

Állndó orsító feszültség ellett z elektronok pálysugr ágnesező ártól z lábbi szerint változik: ( 5 ) U N ( e ) 8 d = () µ Most különböző ágnesező árok ellett kpott pályátérőket z függvényében ábrázolv grfikon M eredekségével fejezhető ki z e hánydos: ( 5 e 8 ) U = () µ N M. e/ érése körpály közvetett vizsgált lpján z itt hsznált ásodik érőberendezésben ágneses térben ozgó elektronok pályájáról közvetett úton szerzünk inforációt. Ehhez e olyn elektroncsövet hsználunk, elyben z elektronokt kibocsátó któdot e hengeres nódleez veszi körül és któddl vlint henger tengelyével párhuzos ágneses térbe helyezzük. (9. ábr) z nódr dott pozitív feszültség htásár fűtött któdról z elektronok z nód felé ozognk, ezért z elektroncsövön ár (únevezett nódár) folyik. H ágneses teret hozunk létre, kkor z elektronok eltérülnek któdból (K) kiinduló sugárirányú pályájuktól és kis ágneses tér esetén z nódot () görbült pályán érik el. (. ábr) ágneses teret növelve elérünk e olyn kritikus értéket, elynél z elektronok zárt pályán ozognk és ne érik el z nódot (.b ábr) Ekkor z elektroncsőben folyó ár egszűnik. K K. ábr H iserjük kritikus ágneses teret, z elektronokt orsító feszültséget (ezáltl zok sebességét is) és któd-nód távolságot (i itt K d b r k c z elektronpály átérője lesz), kkor fjlgos töltés hsonlón z előző ódszerhez () lpján száíthtó. Most tehát érés során állndó elektronpály átérővel dolgozunk, és z elektroncsövön átfolyó árot érve egkeressük zt ágnesező árot (ágneses teret), elynél pálysugár éppen cső szerkezetéből dódó érték. ágneses teret ebben z elrendezésben e hosszú eenes tekerccsel állítjuk elő, í ágneses indukcióvektor nság ( B ) tekercsben folyó ágnesező ár iseretében (8) eenletből kphtó eg. z elektronok sebességének eghtározás z előző éréshez képest ost e kicsit bonyolultbb. problé z, ho z elektronok orsítás ost z nód és któd közötti térben zjlik, hol potenciál értéke z izzó któdtól z nód felé hldv fokoztosn nő, tehát z elektronok sugárirányú sebessége csk fokoztosn éri el (6) eenletnek egfelelő értéket. Ennek következtében ágneses térben ozgó elektronok sebessége ozgás folyán változik, í erészt z elektronok vlódi pályáj ne lesz pontosn kör lkú, ásrészt z nódár ne hirtelen, e jól eghtározott ágneses indukciónál tűnik el, hne térerősség növelése során fokoztosn csökken. (.c ábr) Részletes száítások szerint körpály odell egtrthtó, h vlódi U nódfeszültség helyett e effektív feszültséget definiálunk z lábbi eenlettel: U eff = U () jelenség elezése zt is eguttj, ho fokoztosn csökkenő nódárból hon lehet kritikus ágneses teret eghtározni: eszerint kritikus ágneses tér z nódár csökkenésének kezdetéhez rendelhető hozzá. Ennek egfelelően z nódár-ágnesező ár grfikon lpján.c ábrán láthtó ódon eghtározzuk kritikus ágnesező árot ), jd ebből (8) segítségével kritikus ( k ágneses indukciót. z effektív feszültség felhsználásávl z elektronok effektív sebessége (6) és () eenletekkel í lkul. eu v = (5) V7

kritikus ágneses térnek egfelelő ágnesező ár ( k ) esetén z effektív körpály sugr: d r =, (6) hol d któd-nód távolság. (.b ábr) fentiek lpján (), (5), (8) és(6) összefüggések segítségével z elektron fjlgos töltésére z lábbi kifejezést kpjuk: e l U = (7) µ N kd sernünk kell tehát ágneses teret előállító tekercs dtit (hosszát, enetszáát), z elektroncső nód-któd távolságát, z nódfeszültséget és kritikus ágnesező árot.. érőberendezések és hsználtuk. e/ érés körpály közvetlen egfielése lpján z ehhez éréshez hsznált speciális érőberendezés vázlt. és. ábrán tlálhtó. Fűtés Electron be Rács Któd. ábr nód Eltérítő leezek z elektronok pályáját e kisnyoású héliul töltött üvegedényben fieljük eg, i lényegében e speciális któdsugárcső. csőben nsebességű elektronokt e elektronáú hozz létre, elyben e izzó któd elektronokt kelt jd ezeket e kívülről szbályozhtó orsító feszültség felorsítj. felorsított elektronok e része útj során He tookt gerjeszti, elyek z lpállpotb vló vissztérésük során láthtó trtoányú fényt bocsátnk ki, és í kirjzolják z elektronok pályáját. ágneses teret któdsugárcsövet közrefogó Helholtz-tekercsek hozzák létre, elynek éréséhez szükséges elektronikát trtlzó dobozr vnnk felszerelve. Mg cső szintén ezen dobozon helyezkedik el, de fogllt függőleges tengely körül forgthtó, í z elektronok körpályájánk síkj tekercsekkel párhuzosn, vis ágneses térre erőlegesen beállíthtó. éréshez hozzátrtozik e sötétítő spk, elynek lklzásávl érés nppli fénynél is elvégezhető. z elektronpály átérőjének eghtározásához e tükröző, egvilágított skál szolgál. tükör zért szükséges, ho körpály szélső pontjánk helyét ú tudjuk leolvsni, ho szeünket pály szélső pontjávl összekötő eenes erőleges leen skálár. (Í elkerülhető prllxis-hib.) z elektronikát trtlzó doboz (továbbikbn érőeség) előlpján tláljuk z elektroos cstlkozó hüvelyeket és kezelőszerveket. (5. ábr) Fókusz e/ eltérítő leezek electron gun Helholtz-tekercs eghjtás Helholtz-tekercs árbeállító gob Gyorsító fesz. érőpontok 5. ábr Fűtőfeszültség, x. 5V Gyorsító feszültség 5- v. ábr jobb oldli cstlkozópár któd fűtőáránk bevezetésére (x. 6, V), blr hldv következő pár orsító feszültség (x. V) cstlkozttásár szolgál, hrdik cstlkozópár pedig z elektronsugár elektroos eltérítését lehetővé tevő feszültséget cstlkoztt csőben levő két elektródr ( érés során eze- V7

ket ne hsználjuk). jobbról needik cstlkozópáron érhetjük orsító feszültséget. Ezután blr tovább hldv e kpcsoló következik, ivel z elektroos és ágneses eltérítési ód lklzás között válszthtunk (ost ágneses eltérítést válsztjuk, kpcsoló felső, e/ jelű állásbn leen). z elektronsugrt kpcsoló elletti focus forgtógobbl fókuszálhtjuk. z előlp bl oldlán tláljuk Helholtz-tekercset eghjtó ár cstlkozóját, ellette jobbr vn z ár nságát szbályozó potencioéter forgtógobj. éréshez szükséges árokt és feszültségeket két tápeség biztosítj. Meter Select Push For Current Low Voltge Power Supply DC Voltge djust - Volts DC output DC Current djust 8 p x. C Voltge djust - V C output 6 p. x ON OFF Reset 6. ábr kisfeszültségű tápeség (Low Voltge Power Supply, 6. ábr) szolgálttj Helholtz-tekercs ágnesező árát, elyet bloldli kienetpárról (- Volts DC) e árérőn keresztül vezetünk érőeség egfelelő cstlkozópárjához. tápeségen tlálhtó e uttós űszer, ely Meter Select nyoógob benyoott állpotábn bloldli kienetpárból kifolyó árot, kiengedett állpotábn pedig z ott beállított feszültséget éri. Ezzel űszerrel érésnél feszültséget érjünk, tekercs árát pedig külön űszerrel. DC Voltge djust potencioéterrel állítsunk be 8 V-ot. H ez ne lehetséges, kkor DC Current djust gobot forgssuk jobbr indddig, íg 8 V beállíthtóvá válik. nfeszültségű tápeséget (High Voltge Power Supply, 7. ábr) érés során z elektronáú űködtetésére hsználjuk. któd fűtésére bl oldli váltóárú kienetek közül z 5 V-tl jelölt kienetpárt hsználjuk, z elektronokt orsító feszültséget pedig jobb oldli, nfeszültségű, 5 V jelzésű kienet-párról cstlkoztssuk érőeség egfelelő cstlkozó-párjár. kieneten egjelenő feszültség z 5 V djust potencioéterrel szbályozhtó. űszer bekpcsolás előtt ezt gobot csvrjuk teljesen blr! tápeségen tlálhtó uttós űszer z itt beállított feszültséget uttj, de ennek pontos értékét külön űszerrel érjük eg. ps, x. 5 o 5 V o 6V V High Voltge Power Supply DC Volts 7V V V 5V 5V 7. ábr érőberendezés, tápeségek és érőűszerek cstlkozttás 8. ábr uttj. érés enete: - Állítsuk össze 8. ábrán szereplő kpcsolást és bekpcsolás előtt ellenőriztessük korltvezetővel. - Teük fel berendezésre sötétítő spkát. - Kpcsoljuk érőeséget z e/ Mesure állásb. - érőeség előlpján Helholtz-tekercsek árszbályozóját (Current djust Knob) és fókuszáló gobot (Focus) tekerjük teljesen blr (ekkor tekercs ár null, z elektronsugár pedig fókuszáltln, intenzitás xiális). érőeség előlpj 5V ON OFF 5V djust 5V djust Árérő DC kienet Kisfeszültségű tápeség Feszültségérő 8. ábr Nfesz. kienet Fűtés kienet Nfeszültségű tápeség 5 V7

- tápeségeken állítsuk be következő értékeket: Nfeszültségű tápeség nfeszültségű kienetén 5V, z elektronáú któdjánk fűtése z 5V-hoz cstlkozik. Kisfeszültségű tápeség eenárú kienetét (Helholtz-tekercsek ár) állítsuk 8 V-r (ezt tápeség űszerével érjük), és z árszbályzó gob jobbr forgtásávl állítsunk be,5 ágnesező árot. - Néhány percen belül beelegszik z elektronáú és egjelenik z elektronsugár. ágnesező ár fino állításávl elérhető, ho pály göböt kitöltő kör lkú leen. fókusz gobbl állítsunk elő vékony, de jól láthtó nylábot. cső óvtos forgtásávl z esetlegesen spirál lkú pályát síkb kell állítni - pály átérőjét z lábbik szerint olvssuk le: llesszük érőeség doboz elé érőhelyen tlálhtó optiki sínt. Ezen e lovs vn, elyre e vékony félp cstlkozik függőlegesen. Ennek lpnk síkj erőleges z elektronok pályájár és göb ögötti tükörskálár. lovs csúszttásávl beállíthtó, ho félp, körpály széle és félp tükörképe e eenesbe essen. lovs helyzetét z optiki sínen levő skáláról lehet leolvsni. fjlgos töltés eghtározásához szükséges további dtok következők: - Helholtz-tekercsek enetszá: N = - tekercsek távolság: = 5c. e/ érés körpály közvetett egfielése lpján érőberendezés kilkítását 9. ábr uttj. nód Tekercs érődoboz U f bnánhüvely párjához árérőn keresztül cstlkoztssuk e Heg tápeség 5 V-os kienetét. z nódfeszültséget ennek tápeségnek - V-os kienetéről veük, z nódárot ultiéterrel érjük. ( fűtőfeszültség és nódfeszültség negtív pólusi leenek közösek.) ágnesező árot Heg tápeség ásik - V-os kienetéről veük, ennek értékét is árérővel érjük. Mérési feldt: - Állítsunk be V nód-feszültséget - ágnesező árot -es lépésekben növelve 5 -ig olvssuk le z nódár értékét. - ágnesező-ár - nód-ár függvényt ábrázolv állpítsuk eg z k kritikus árértéket(lásd /c ábr), száoljuk ki z e hánydost és vessük össze z irodli dtokból szárzó értékkel! érési összeállítás szükséges dti: - tekercs enetszá: N = 6 - tekercs hossz: l = 5c - nód-któd távolság ( körpály átérője): d =, -Végezze el érést 7V és V nódfeszültséggel is. - háro e értékből száoljon átlgot. Fontos blesetvédeli tudnivlók! Nfeszültség lklzásánál fokozott óvtossággl járjunk el! - soh ne dolgozzunk eedül - dolgozzunk e kézzel, ásik kezünket dugjuk zsebre, v trtsuk hátunk ögött - tt fokozottn érvényes z z áltlános szbály, ho cstlkozó zsinórok dugszolását v cstlkozások egváltozttását KZÁRÓLG feszültségentes állpotbn végezzük! nódár Mágnesező ár Üvegbúr nódfeszültség beállítás + - 9. ábr Fűtött któd + - Fűtés tápeség 6 V7