Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Методические указания к практическим занятиямВАКУУМНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА Методические указания к практическим занятиям 1. Движение электронов в электрических и магнитных полях Примеры решения типовых задач При решении задач этой темы влиянием объемного заряда электронов пренебречь. Пример 1.Расстояние между анодом и катодом плоскопараллельного диода d = 4 мм, напряжение анода Решение. 1. Используя соотношение
2. Скорость электронов в момент удара об анод
3. Сила, действующая на электрон в пространстве между анодом и катодом,
4. Время пролета электрона от катода до анода вычисляем из соотношения Неизвестное ускорение В электрическом поле на электрон действует сила Таким образом, время пролета
Пример 2.Электронный луч проходит через поперечное магнитное поле с индукцией B = Решение. В однородном поперечном магнитном поле электрон будет двигаться по круговой траектории, так как сила, действующая на электрон, перпендикулярна вектору скорости Рис. 1 Рис. 2 Поскольку заряженная частица описывает круговую траекторию с постоянной скоростью, центростремительная сила будет равна Следовательно,
Радиус траектории зависит от скорости Из рис. 1 видно, что Из (1) следует
Ускоряющее напряжение определим из выражения Следовательно,
Контрольные задачи 1.1.Электрон ускоряется разностью потенциалов 1 В. Начальная скорость электрона равна нулю. Плотность электронов считать равной нулю. Определить конечную скорость электрона и его кинетическую энергию. 1.2. Вывести формулу для расчета времени пролета электронов между плоскопараллельными электродами, если U – разность потенциалов между пластинами, В; d - расстояние между пластинами, м. Считать, что начальная скорость электронов равна нулю. Влиянием объемного заряда электронов пренебречь. 1.3. Решить задачу 1.2 для случая, когда потенциалы на пластинах одинаковы и равны U. Сравнить решения задач 1.2 и 1.3. 1.4. Расстояние между анодом и катодом плоскопараллельного диода = 4 мм, напряжение анода = 20 В, анодный ток = 10 мА. Начальная скорость электронов равна нулю. Определить: - число электронов, попадающих ежесекундно на анод; - скорость электронов в момент удара об анод; - силу, действующую на электрон в пространстве между катодом и анодом; - время пролета электронов от катода до анода. 1.5.Две пластины, напряжение между которыми 2000 В, удалены друг от друга на расстояние 3 см. Электрон начинает двигаться от отрицательно заряженной пластины с начальной скоростью, равной нулю. Определить: - через какое время электрон достигнет скорости 107 м/с; - какой путь он пролетит, прежде чем достигнет такой скорости; - какой разности потенциалов соответствует эта скорость; - на сколько увеличится кинетическая энергия электрона в конце пути? 1.6. Электроны летят от катода к аноду с начальной скоростью 4·107 м/с. Определить потенциал анода, при котором электроны не смогут попасть на него. 1.7. Три металлические пластины А, В и С расположены, как показано на рис. 1.3. В пластине В имеется отверстие (потенциал в отверстии принять равным потенциалу пластины и пренебречь краевыми эффектами). Пластины равноудалены друг от друга на расстояние 1 см, и их потенциалы соответственно 0, 400 и -100 В. Электроны вылетают из точки О и движутся вдоль оси y. Найти скорость электронов, вылетающих из отверстия в пластине В, максимальное их удаление ymax от точки О и время пролета от токи О до ymax. B A
Рис. 1.3 Рис. 1.4 1.8. Электрон с начальной энергией 50 эВ начинает движение по нормали к плоскости пластин (рис. 1.4). Определить, на каком расстоянии от нижней пластины электрон полностью затормозится; через какое время электрон возвратится к нижней пластине; какую энергию сообщит электрон нижней пластине при возвращении; какова должна быть начальная энергия, чтобы электрон мог достигнуть верхней пластины. 1.9.Две плоскопараллельные пластины отстоят друг от друга на расстоянии в 1,5 см. На них подаются импульсы от генератора пилообразного напряжения амплитудой 10 В (рис. 1.5). Определить: - какой путь пролетит электрон за 40 нс; - какова его скорость в конце этого пути; - за какое время электрон достигнет пластины В; - какова при этом будет скорость электрона? 1.10.Электрон с начальной энергией 100 эВ влетает в однородное электрическое поле плоского конденсатора напряженностью 104 В/м под углом θ (рис. 1.6). Электрон достигает точки В за 4,77 нс. Найти расстояние АВ и угол θ.
A + B 1·10-7 t,c
–
А Рис. 1.5 Рис. 1.6 1.11.Посередине между пластинами плоского конденсатора влетает электрон со скоростью 1.12.Электроны, образующие электронный луч, приобрели скорость под действием разности потенциалов 1.13.В диоде с цилиндрическими электродами катод имеет диаметр 0,1 мм, анод – 1 см. Потенциал катода равен нулю, потенциал анода 200 В. От катода движется электрон с нулевой начальной скоростью. Какую скорость будет иметь электрон после прохождения расстояния 2 мм? 1.14.Внутри цилиндрического конденсатора движется электрон с поверхности внутреннего цилиндра с нулевой начальной скоростью. Радиусы обкладок R и r. Между обкладками создана ускоряющая разность потенциалов U. Какую скорость приобретет электрон, пролетев расстояние? 1.15.Электронный луч, ускоренный разностью потенциалов 1000 В, входит в поперечное магнитное поле с индукцией B = 10-2 Тл. Определить радиус траектории. 1.16.Решить предыдущую задачу для протона. 1.17.Электронный луч с начальной энергией 500 эВ, проходит через поперечное магнитное поле с индукцией B = 10-4 Тл, действующее на расстоянии 6 см в направлении луча (рис. 1.7). Определить ускоряющее напряжение, если угол отклонения электронного луча = 17,5°. 1.18.Электронный луч проходит через поперечное магнитное поле с индукцией B = 7·10-4 Тл, действующее на расстоянии 18 см в направлении луча. Определить угол отклонения электронного луча. 1.19.Электронный луч, ускоренный разностью потенциалов 1.20. Электронный луч проходит через область поперечного магнитного поля протяженностью 15 см в направлении распространения луча. Какой должна быть индукция магнитного поля, чтобы вызвать при выходе из магнитного поля отклонение луча на 2 см? Луч входит в поле с начальной энергией 1000 эВ. 1.21.Электрон, ускоренный электрическим полем, направлен под прямым углом в однородное магнитное поле с индукцией B = 10-2 Тл. Каким должно быть ускоряющее напряжение, чтобы электрон вращался по окружности радиусом 1 см? Сколько оборотов в секунду он совершит? 1.22.Электрон с начальной энергией 1000 эВ входит в поперечное магнитное поле с индукцией B = 10-2 Тл. Определить радиус траектории. Какой будет траектория, если угол между вектором скорости и вектором магнитной индукции составит 5°? 1.23.Электрон влетает в точку А магнитного поля со скоростью107 м/с в направлении, лежащем в плоскости страницы (рис. 1.8). Угол между вектором скорости и вектором магнитной индукции θ = 30°. При каком значении индукции магнитного поля электрон пролетит через точку В, если расстояние АВ = 10 см? 1.24.Электрон, прошедший ускоряющую разность потенциалов 1,6 кВ, влетает в поперечное однородное магнитное поле с индукциейB = 5·10-3 Тл. Определить радиус круговой орбиты электрона и период его обращения. 1.25.В предыдущей задаче определить параметры траектории, если электрон влетает в магнитное поле под углом 30° к силовым линиям. 1.26.Заряженная частица движется в однородном магнитном поле по винтовой линии, радиус которой равен 20 мм, а шаг 125,6 мм. Определить угол, который составляет вектор скорости частицы с вектором индукции магнитного поля.
v
10 см B A l
Рис. 1.7 Рис. 1.8 Рис. 1.9 1.27.Электрон с начальной энергией 1000 эВ входит в поперечное электрическое поле посредине между двумя плоскопараллельными пластинами (рис. 1.9), расстояние между которыми равно 1 м. определить расстояние x, на котором электрон ударится о пластину. Какова должна быть индукция магнитного поля B, чтобы препятствовать отклонению электрона между пластинами?
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2024-07-06; просмотров: 41; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.007 с.) |