a, Budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr III, III Semestr, Przodki 3 sem, od justyny, 3 SEM, Fizyka laborki, ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Û¥-1@-€‹ªÅÂ>Â>>Â>Â>Â>Â>ÂLÂX¤Â¤Â¤Â¤Â¤ÂºÂ¤ÂÖÂ@ÄúÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅOÅ4ƒÅ'0Å>Â0Å0ÅZ]Æwiczenie A221.Andrzej Kluczyñski2.Wojciech Szyszka3.Jacek MliczekZespó³ nr 32Wydzia³ ElektrycznyOcena z przygotowania:Wtorek 11.15 - 14.00Ocena ze sprawozdania:1994.04.19Zaliczenie:Prowadz¹cy:Podpis prowadz¹cego:RUCH ELEKTRONU W POLU MAGNETYCZNYM I ELEKTRYCZNYM .WYZNACZANIE WARTOŒCI e/m1. PODSTAWY FIZYCZNERuch ³adunku w polu elektromagnetycznym. Na ³adunek q w polu elektrycznym o nate¿eniu E dzia³asi³a F=q E której wartoœæ nie zale¿y od prêdkosci poruszajacego siê ³adunku. Natomiast pole magnetyczne oddzia³uje na ³adunki elektryczne si³¹ zwana si³¹ Lorentza:F= q(v B),gdzie v jest predkosci¹ ³adunku,B indukcj¹ pola magnetycznego.Z w³asnosci iloczynu wektorowego wynika, ¿e wektor si³y jest prostopad³y do p³aszczyzny wyznaczonej przez wektory v i B, a jego zwrot wyznacza regu³a œruby prawoskrêtnej. Wartoœæ si³y Lorentza wynosi F=qvB sin (v,B)Jak ³atwo zauwa¿yæ pole magnetyczne nie dziala na ³adunek elektryczny wówczas ,gdy ³adunek nie porusza siê (V=0)lub gdy porusza siê w kierunku lini pola magnetycznego (wtedy sinus kata pomiêdzy wektorami v i B równy jest 0 ). Si³a bêdzie miala wartoœæ najwiêksz¹ gdy ruch bêdzie odbywal siê prostopadle do lini pola B .Calkowita sila dzialaj¹ca na ³adunek znajduj¹cy siê w polu elektrycznym i magnetycznym wyra¿a siê wzoremF=q(E+VB)Elektron, który wpada z prêdkoœci¹ V do obszaru , w którym dziala pole magnetyczne B pod dowolny k¹tem \SYMBOL 97 \f "Symbol" odbywa sie po lini œrubowej o stalym skoku sruby .W przypadku gdy \SYMBOL 97 \f "Symbol"=\SYMBOL 80 \f "Symbol"/2 elektron porusza sie po okrêgu którego promien wyra¿a siê wzoremR=(mV)/(eB)W przypadku gdy dziala jednoczeœnie pole magnetyczne B i pole elektryczne E (o tych samych zwrotach) elektron wpadajcy pod k¹tem \SYMBOL 97 \f "Symbol" porusza sie po lini œrubowej o zmiennym powiêkszaj¹cymsiê skoku œruby2Opis doœwiadzczeniaCelem przeprowadzonego doœwiadczenia bylo oszacowanie wielkosci e/m.Doœwiadczenie polega³o na mierzeniu natê¿enia pr¹du anodowego Ia w zaleznosci od pr¹du p³yn¹cego przez solenoid Is przysta³ym napiêciu pomiêdzy katod¹ ,a anod¹ Ua i przy sta³ym natê¿eniu ¿arzenia Iz(patrz rys 2).Rozpatruj¹c tê zale¿noœæ mo¿na wyznaczyæ e/m Si³ê Lorentza mo¿na roz³o¿yæna dwie skladowe(patrz rys 1) w kierunku œrodka lampy (wzd³u¿ promienia) Fr i w kierunku prostopad³ym do promieniaFa. Ca³kowita si³a dzialaj¹ca na na elektron bêdzie mia³a sk³adowe Fa i eE+Fr \OSAD EQUATIONPrzy obliczaniu wartoœci e/m korzystamy ze wzoru \OSAD EQUATIONgdzie Ikr - natê¿enie krytyczne pr¹du anodowego otczytane z wykresu\OSAD MSDraw \* mergeformatrys. 1 SCHEMAT ZESTAWU DOŒWIADCZALNEGO BUDOWA MAGNETRONUMAGNETRON JEST TO LAMPA ELEKTRONOWA (DIODA) O CYLINDRYCZNEI ANODZIE (A) I OSIOWO UMIESZCZONEJ KATODZIErys.2 SI³Y DZIA³AJ¹CE NA ELEKTRON PORUSZAJ¹CY SIê W MAGNETRONIE\OSAD MSDraw \* mergeformatTabela przedstawia zale¿noœæ Uak od Iak dla I¿=100 ma.Uak [V]0.250.50.7511.251.5Iak [mA]81318.5243137Charakterystyka przedstawiaj¹ca zale¿noœæ Uak od Iak.OSAD ExcelChart \s \* mergeformatTabela przedstawi zale¿noœæ I¿ od Iak dla Uak=0.6V.I¿ [ma]255075100110120130140150Iak [mA]1924.636.6506581Charakterystyka przedstawiaj¹ca zale¿noœæ I¿ od Iak.OSAD ExcelChart \s \* mergeformatTabela przedstawia zale¿noœæ Ie od Iak dla I¿=100mA i Uak=0.6V.Ie [A]0.511.522.533.54Iak [mA]1695.31.60.740.420.290.220.18Rachunek b³êdów:I¿=100 + -0.05 mA.Uak=0.6+ -0.05V.Wykres zale¿noœci pr¹du anodowego od pr¹du p³yn¹cego przez cewkê.OSAD ExcelChart \s \* mergeformatWartoœæ pr¹du krytycznego odczytujemy z wykresu i wynosi ona :Ikr1= 1.15 + - 0.05Aprzy Uak =0.6V i I¿=100mA.Wartoœci dane do oszacowania wartoœci e/m:m=4 p 10 Tm/A.N=387[zw/m].b=4.7 10-3 m.Oszacowanie wielkoœci e/m\OSAD EQUATION = 7.07 *1011B³¹d dla obliczonej wartoœci oszacowuje siê za pomoc¹ ró¿niczki zupe³nej :\OSAD EQUATION\OSAD EQUATION =0.26*\OSAD EQUATIONWartoœæ e/m wraz zb³êdem wynosi:e/m=(7.07 + - 0.26) * 1011‹}.Œ AŽ§jÚ:öv#­,èè 8 ÿÿÿ.1àà&MathType@ˆÀˆüȈô¨ô€ôˆýóÀˆˆŒüȈacú:B3v*8 „èè O ÿÿÿ.1 À&MathType°ú-Ý Ýtú-ñDñâ-ÝÝ’Mvû€þTimes New Romanð-!ei@!mMª!UT¦!NTX!ITU!bgd!awd!b´ôû ÿTimes New Roman-ð!kr@Üû€þSymbol-ð!=T#!-MÞû€þTimes New Roman-ð!8TC!1´ û ÿTimes New Romanð-ð!0©×!2‡È!2©& !2¼)!2Ì5!2T*û€þSymbol-ð!mTË û€þTimes New Romanð-ð!(Tú!)û¼"System-ðYacuteyacuteThornthornminusmâ::Ï;O(..é!Ûèè ïj&ÿÿÿÿMrEdMicrosoft DrawZ&©MrEdŸ{˜Ø ÿÿÿÿÿÿArialŠÿ)_¯ÿÿÿÀÀÀ€€€ÿ€ÿÿ€€ÿ€ÿÿ€€ÿ€ÿÿ€€&MrEdˆˆ¬ ˆˆ$ÿÿÿ&MrEdP€P üÿÿÿÿÿ-ú-¤T|L&MrEd@à04Ü<&MrEd%PP`&MrEd%PP`&MrEdPÐPðôTÌL&MrEd%000&MrEd%@à@0&MrEd@0`d4ü<&MrEd%°°°&MrEd%°0&MrEd%00`&MrEd%ÐÐP&MrEd%ÐP0P&MrEd0ðð°´ôì,&MrEd%ðP0P&MrEd%0à0@&MrEd%PP&MrEd%PðP&MrEdðð°°´´ìì&MrEd%°P0 P&MrEd0 €°´„, &MrEd%€P0P&MrEdàðÀüÿÿ-ðÄôÜŒ&MrEd€ààÀÄäÜ|&MrEd%°À°€&MrEd%°€À€&MrEd%À€À@&MrEd%À@à@&MrEdàà0 üÿÿÿÿÿ-ð¤4ÜÜ&MrEd€à@ ¤DÜ|&MrEd%0@€@&MrEd%@@@&MrEd%@ &MrEd% &MrEd%ð &MrEd%À &MrEd% &MrEd% p&MrEd%p°p&MrEd°0ÐÔ4¬&MrEd%0pÀp&MrEdÀ°´¼&MrEd%°pp&MrEd%p&MrEd%à&MrEd$ðäâàÞð.û ÿ"Arial-2pZ2 àZ2€` Z2€ A2p°A2 A2€`V&MrEd€``úÿÿÿ-ðdd|ü&MrEd&%0€/u/s/q/o/m.k-h,f,c,a,_,],[-Y/Y0P&MrEdj$30P2b2`2^2\2^1`1b1d1f1h2f2d2b2e2c2`2^2`1b1e1h4e5b5_3`1c1f0h4g5d6b6`3b1e0h4h6e7b7_/^,a*d*f*h-h0g2e3c0€0P ÿÿÿ2@solenoid 2Ð@solenoidû ÿTimes New Roman PLb-ð2@0 zasilacz... [ Pobierz całość w formacie PDF ]

  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • apo.htw.pl