3B SCIENTIFIC PHYSICS U18570 Instrucciones De Uso

Tubo de dos rayos s
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3B SCIENTIFIC ® PHYSICS
Bedienungsanleitung
05/08 ALF
Sicherheitshinweise
1.
Glühkatodenröhren sind dünnwandige, evakuierte
Glaskolben. Vorsichtig behandeln: Implosionsge-
fahr!
Röhre keinen mechanischen Belastungen aus-
setzen.
Zu hohe Spannungen, Ströme sowie falsche Kato-
denheiztemperatur können zur Zerstörung der Röh-
re führen.
Die angegebenen Betriebsparameter einhalten.
Beim Betrieb der Röhren können am Anschlussfeld
berührungsgefährliche Spannungen und Hoch-
spannungen anliegen.
Für Anschlüsse nur Sicherheits-Experimentier-
kabel verwenden.
Schaltungen nur bei ausgeschalteten Versor-
gungsgeräten vornehmen.
Röhren nur bei ausgeschalteten Versorgungs-
geräten ein- und ausbauen.
Im Betrieb erwärmt sich der Röhrenhals.
Röhre vor dem Ausbau abkühlen lassen.
Doppelstrahlröhre
S U18570
Die Röhre darf nur im Röhrenhalter S (U185001)
eingesetzt werden.
Die Einhaltung der EC Richtlinie zur elektromagneti-
schen Verträglichkeit ist nur mit den empfohlenen
Netzgeräten garantiert.
Beschreibung
2.
Die Doppelstrahlröhre dient zur Bestimmung der
spezifischen Ladung e/m aus dem Bahndurchmesser
des Elektronenstrahls bei tangentialem Einschuss
und senkrecht angelegtem Magnetfeld sowie zur
Beobachtung der Spiralbahnen von Elektronen bei
axialem Einschuss und koaxialem Magnetfeld.
Die Doppelstrahlröhre ist ein teilevakuierter, mit
Helium gefüllter Glaskörper mit tangentialer und
axialer Elektronenkanone mit je einer indirekt be-
heizten Oxid-Katode. Die senkrecht zueinander
angeordneten Elektronenstrahlen erlauben eine
gemeinsame Ablenkplatte für beide Elektronenka-
nonen. Die Elektronenbahnen werden durch Stoß-
anregung der Heliumatome als feiner, schwach
grüner Leuchtstrahl sichtbar.
1
1
Führungsstift
2
Stiftkontakte
3
Axiale Elektronenkanone
4
Senkrechte Elektronenkanone
5
Ablenkplatte
6
Fluoreszenzschirm
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Resumen de contenidos para 3B SCIENTIFIC PHYSICS U18570

  • Página 25: Tubo De Dos Rayos

    3B SCIENTIFIC ® PHYSICS S U18570 Tubo de dos rayos Instrucciones de uso 05/08 ALF Clavija guía Clavijas de contacto Cañon de electrones axial Cañon de electrones transversal Placa de desviación Pantalla fluorescente Durante el funcionamiento, el cuello del tubo se 1.
  • Página 26: Instalación Del Tubo En El Soporte Para Tubo

    cátodo de óxido de caldeo indirecto. Los rayos de mueve con una velocidad v perpendicularmente a un electrones ordenados perpendicularmente entre sí, campo magnético B experimenta una fuerza F , la permiten el uso de una placa de desviación común cual actúa perpendicularmente tanto a v como B: para ambos cañones de electrones.
  • Página 27: Determinación Del Radio R

    • Además se tiene que Se aumenta U y se ajusta I de tal forma que el rayo pase siempre por el punto A. Se agrupan ⋅ ⋅ los valores en una tabla. (Volt) (Ampere) 5.1.2 Determinación del radio R El rayo de electrones sale del cañon en el punto C sobre el eje longitudinal del tubo, el cual forma una tangente a cualquier desviación circular del rayo.
  • Página 28: El Efecto De Un Campo Magnético Axial

    debe adaptar la corriente l para que el plano AÁ forme una buena tangente a la trayectoria circular. Una pequeña dislocación angular con respecto al eje del tubo es tolerable. El rayo conforma también una leva espiral en lugar de una trayectoria circular. •...
  • Página 29 Fig. 4 Determinación de e/m por medio del cañon de electrones axial Fig. 5 Determinación de e/m por medio del cañon de electrones transversal...
  • Página 30 Fig. 6 El efecto de un campo magnético axial A TELTRON Product from UK3B Scientific Ltd. • 8 Beaconsfield Road • Weston-super-Mare • Somerset BS23 1YE Tel 0044 (0)1934 425333 • Fax 0044 (0)1934 425334 • e-mail uk3bs@3bscientific.com Se reservan las modificaciones técnicas ©...

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