基础实验19电子束偏转实验

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1、实验19电子束偏转实验一、预习思考题1.电子束在磁场作用下的运动轨迹是怎样的?2.利用电子束的偏转可以测量哪些物理量?二、实验目的1、了解示波管的结构;2、了解电子束发生电偏转、电聚焦、磁偏转、磁聚焦的原理;3、掌握一种测量荷质比的方法。三、实验器材LB-EB3型电子束实验仪控制面板如图19-1所示。利用电压指示选择档,可以实时通过示波管电压显示窗口观察记录相应的电压值并可通过三个电压调节旋钮随时调节相应的电压值。电压输出用于给螺线管供电,其连接极性为:红——红,黑——黑。同时通过电压调节旋钮对其电压进行调解。图

2、十三交直流开关用于直流和交流的切换,X,Y换向开关用于换档显示X、Y偏转电压。图19-1四、实验原理测量物理学方面的一些常数(例如光在真空中的速度c,阿伏加德罗常数N,电子电荷e,电子的静止质量m)是物理学实验的重要任务之一,而且测量的精确度往往会影响物理学的进一步发展和一些重要的新发现。本实验将通过较为简单的方法,对电子e/m进行测量。1.电子束实验仪的结构原理电子束实验仪的工作原理与示波管相同,它包括抽成真空的玻璃外壳、电子枪、偏转系统与荧光屏四个部分。-14-图19-2(1)电子枪电子枪的详细结构如图19-

3、2所示。电子源是阴极,它是一只金属圆柱筒,里面装有一根加热用的钨丝,两者之间用陶瓷套管绝缘。当灯丝通电(6.3伏交流)被加热到一定温度时,将会在阴极材料表面空间逸出自由电子(热电子)。与阴极同轴布置有四个圆筒的电极,它们是各自带有小圆孔的隔板。电极G称为栅极,它的工作电位相对于阴极大约是5-20V的负电位,它产生一个电场是要把从阴极发射出的电子推回到阴极去,只有那些能量足以克服这一阻止电场作用的电子才能穿过控制栅极。因此,改变这个电位,便可以限制通过G小孔的电子的数量,也就是控制电子束的强度。电极G′在管内与A2

4、相连,工作电位V2相对于K一般是正几百伏到正几千伏。这个电位产生的电场是使电子沿电极的轴向加速。电极A1相对于K具有电位V1,这个电位介于K和G′的电位之间。G′与A1之间的电场和A1与A2之间的电场为聚焦电场(静电透镜),可使从G发射出来的不同方向的电子会聚成一细小的平行电子束。这个电子束的直径主要取决于A1的小孔直径。适当选取V1和V2,可获得良好的聚焦。(2)偏转系统eY+-++++----lL0SZ-+图19-3d电偏转系统是由一对竖直偏转板和一对水平偏转板组成,每对偏转板是由两块平行板组成,每对偏转板之

5、间都可以加电势差,使电子束向侧面偏转。磁偏转系统是由两个螺线管形成的。(3)荧光屏荧光屏是内表面涂有荧光粉的玻璃屏,受到电子束的轰击会发出可见光,显示出一个小光点。2.电偏转:电子束+横向电场电偏转原理如图19-3所示。通常在示波管(又称电子束线管)的偏转板上加上偏转电压Vd-14-,当加速后的电子以速度沿Z方向进入偏转板后,受到偏转电场E(Y轴方向)的作用,使电子的运动轨道发生偏移。假定偏转电场在偏转板l范围内是均匀的,电子作抛物线运动,在偏转板外,电场为零,电子不受力,作匀速直线运动。在偏转板之内(19-1)

6、式中为电子初速度,Y为电子束在Y方向的偏转。电子在加速电压V2的作用下,加速电压对电子所做的功全部转为电子动能,则。将E=Vd/d和V02代入(19-1)式,得电子离开偏转系统时,电子运动的轨道与Z轴所成的偏转角的正切为(19-2)设偏转板的中心至荧光屏的距离为L,电子在荧光屏上的偏离为S,则代入(19-2)式,得(19-3)由上式可知,荧光屏上电子束的偏转距离D与偏转电压Vd成正比,与加速电压V2成反比,由于上式中的其它量是与示波管结构有关的常数故可写成(19-4)ke为电偏常数。可见,当加速电压V2一定时,偏

7、转距离与偏转电压呈线性关系。为了反映电偏转的灵敏程度,定义(19-5)称为电偏转灵敏度,单位为毫米/伏。越大,表示电偏转系统的灵敏度越高。3.电聚焦:电子束+纵向电场了解静电透镜工作原理,测量电子透镜焦距。加速电极G′的电位比阴极电位高几百伏至上千伏。由于示波管中电子枪的结构也是轴对称的,如图19-3所示。从阴极K发射出来的电子首先受到控制栅极G和加速极G′之间电场的作用而被会聚在a点,这就是电子束的第一交叉点。第一阳极A1的电位比阴极高几百伏,第二阳极A2的电位与加速极G′的电位相同,由G′-14-,A1,A2

8、组成了电聚焦系统,如图19-4所示。当UA2=UG‘>UA1时,在由G′,A1,A2构成的空间电场中,电场线的指向如图19-3中虚线所示,电子受到与电场线方向相反的力F,F可以分解成平行与轴向的力F∥与垂直与轴的力F⊥。当入射电子处于①时,所受到的力使电子减速、发散;当电子处于②时,受到的力使电子减速、会聚;当电子处于③时,所受到的力使电子加速、会聚;而处于④时,电子则被

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