3B SCIENTIFIC PHYSICS U18570 Instrucciones De Uso

Tubo de dos rayos s
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  • ESPAÑOL, página 25

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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
Tabla de contenido
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Resumen de contenidos para 3B SCIENTIFIC PHYSICS U18570

  • Página 1 3B SCIENTIFIC ® PHYSICS S U18570 Doppelstrahlröhre Bedienungsanleitung 05/08 ALF Führungsstift Stiftkontakte Axiale Elektronenkanone Senkrechte Elektronenkanone Ablenkplatte Fluoreszenzschirm Die Röhre darf nur im Röhrenhalter S (U185001) Sicherheitshinweise eingesetzt werden. Glühkatodenröhren sind dünnwandige, evakuierte Die Einhaltung der EC Richtlinie zur elektromagneti- Glaskolben.
  • Página 2: Technische Daten

    Technische Daten tesla Heizspannung: max. 7,5 V AC/DC max. 100 V DC Anodenspannung: Umstellen der Gleichung ergibt: Anodenstrom: max. 30 mA Ablenkspannung: max. 50 V DC Glaskolben: ca. 130 mm Ø Wird der Elektronenstrahl einem bekannten magneti- Gesamtlänge: ca. 260 mm schen Feld der Größe B ausgesetzt und v und R aus- Gasfüllung: Helium mit einem...
  • Página 3 • Tangente zu jeder kreisförmigen Ablenkung des so erhöhen, dass der abgelenkte Strahl immer Strahls bildet. Der Mittelpunkt der Kreisbahn ist der durch Punkt E geht und Werte in einer Tabelle Punkt B. Er liegt in der Ebene DCD’ ungefähr 2 mm zusammenstellen.
  • Página 4 Fehlerquote der Ergebnisse ⋅ ⋅ 1. Der kreisförmige Strahl in Experiment 5.2 ist sichtbar durch Photonenemission. Diese Energie lässt sich ein Näherungswert für e/m errechnen. geht verloren und wird nicht ersetzt. Aus diesem Grund tendiert der Strahl zu einem spiralförmigen 5.3 Der Effekt eines axialen Magnetfelds Verlauf statt einer Kreisbahn zu folgen.
  • Página 5 Fig. 3 Bestimmung von e/m mittels der axialen Elektronenkanone Fig. 4 Bestimmung von e/m mittels der senkrechten Elektronenkanone...
  • Página 6 Fig. 5 Der Effekt eines axialen Magnetfelds 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 [email protected] Technische Änderungen vorbehalten © Copyright 2008 3B Scientific GmbH...
  • Página 7: Instruction Sheet

    3B SCIENTIFIC ® PHYSICS Dual Beam Tube S U18570 Instruction sheet 05/08 ALF 1 Guide pin 2 Connection pins 3 Axial electron gun 4 Perpendicular electron gun 5 Deflector plate 6 Fluorescent screen The compliance with the EC directive on electro- 1.
  • Página 8 3. Technical data tesla Filament voltage: 7.5 V AC/DC max. 100 V DC max. Anode voltage: Rearranging the equation gives Anode current: 30 mA max. Deflector voltage: 50 V DC max Glass bulb: 130 mm dia. approx. If the beam is subjected to a known magnetic field of Total length: 260 mm approx.
  • Página 9 • centre of this circle is at B and it lies in the plane of Increase I so that the deflected beam always DCD’ about 2 mm behind the plane of EE’. passes through point E and enter the values in a corresponding table.
  • Página 10 5.3 The effect of an axial magnetic field homogeneous region of the Helmholtz coils so that the magnetic flux is reduced at these points. For a • Connect up the tube as in Fig. 5. fixed radius R and a truly homogeneous field U ²...
  • Página 11 Fig. 3 Determining e/m using the axial electron gun Fig. 4 Determining e/m using the perpendicular electron gun...
  • Página 12 Fig. 5 The effect of an axial magnetic field 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 [email protected] Technical amendments are possible ©...
  • Página 13 3B SCIENTIFIC ® PHYSICS S U18570 Tube à double faisceau Manuel d'utilisation 05/08 ALF Pointe Contacts Canon électronique axial Canon électronique perpen- diculaire Plaque de déviation Ecran fluorescent port pour tube S (U185001). 1. Consignes de sécurité Le respect de la directive CE sur la compatibilité...
  • Página 14 3. Caractéristiques techniques tesla Tension de chauffage : max. 7,5 V CA/CC max. 100 V CC Tension anodique : En transformant l'équation, on obtient : Courant anodique : max. 30 mA Tension de déviation : max. 50 V CC Ampoule : Ø...
  • Página 15 • du rayon. Le centre de la trajectoire circulaire est le Augmentez I de manière à ce que le rayon point B. Il se situe sur le plan DCD’ à environ 2 mm dévié traverse toujours le point E, puis notez les du plan EE’...
  • Página 16 Taux d'erreur des résultats ⋅ ⋅ 1. Le rayon circulaire de l'expérience 5.2 est rendu visible par l'émission des photons. Cette énergie est on obtient une valeur approximative pour e/m. perdue et n'est pas remplacée. Aussi le rayon tend-il à suivre une trajectoire spiralée, et non circulaire. 5.3 Effet d'un champ magnétique axial Avec un rayon fixe R et une véritable trajectoire •...
  • Página 17 Fig. 3 Détermination de e/m avec le canon électronique axial Fig. 4 Détermination de e/m avec le canon électronique perpendiculaire...
  • Página 18 Fig. 5 Effet d'un champ magnétique 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 [email protected] Sous réserve de modifications techniques ©...
  • Página 19 3B SCIENTIFIC ® PHYSICS S U18570 Tubo a doppio fascio Istruzioni per l'uso 05/08 ALF Spinotto di guida Contatti spinotto Cannoni elettronici assiali Cannoni elettronici verticali Piastra di deflessione Schermo a fluorescenza Il tubo può essere utilizzato esclusivamente con il 1.
  • Página 20: Inserimento Del Tubo Nel Portatubi

    3. Dati tecnici teslametro Tensione di riscaldamento: max. 7,5 V CA/CC max. 100 V CC Tensione anodica: Convertendo l’equazione si ottiene: Corrente anodica: max. 30 mA Tensione di deflessione: max. 50 V CC Ampolla: ca. 130 mm Ø Se un fascio elettronico è esposto ad un campo ma- Lunghezza totale: ca.
  • Página 21 • gio. Il centro della guida circolare è il punto B, che Aumentare I in modo tale che il raggio deviato si trova sul piano DCD’ circa a 2 mm di distanza dal passi sempre attraverso il punto E e raggruppa- piano EE’...
  • Página 22 Percentuale di errori dei risultati ⋅ ⋅ 1. Il raggio circolare dell’esperimento 5.2 è visibile per mezzo di emissioni di fotoni. Tale energia va si può calcolare un valore approssimativo per e/m. persa e non viene sostituita. Per questo motivo il raggio tende ad un andamento a forma di spirale 5.3 Effetto di un campo magnetico assiale invece di seguire una guida circolare.
  • Página 23 Fig. 3 Determinazione di e/m per mezzo del cannone elettronico assiale Fig. 4 Determinazione di e/m per mezzo del cannone elettronico verticale...
  • Página 24 Fig. 5 Effetto di un campo magnetico assiale 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 [email protected] Con riserva di modifiche tecniche ©...
  • 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 [email protected] Se reservan las modificaciones técnicas ©...
  • Página 31: Tubo De Raio Duplo

    3B SCIENTIFIC ® PHYSICS S U18570 Tubo de raio duplo Instruções para o uso 05/08 ALF Pino de condução Contatos de pino Canhão de elétrons axial Canhão de elétrons vertical Placa de desvio Tela fluorescente O tubo só pode ser instalado no suporte para tubo S 1.
  • Página 32: Desmontagem Do Tubo Do Suporte Para Tubos

    3. Dados técnicos tesla Tensão de aquecimento: máx. 7,5 V AC/DC máx. 100 V DC Tensão anódica: A reorganização da equação resulta em: Corrente anódica: máx. 30 mA Tensão de desvio: máx. 50 V DC Ampola de vidro: aprox. 130 mm Ø Se o raio de elétrons é...
  • Página 33 • encontra no plano DCD’ aproximadamente a 2 mm Marcar o ponto E no tubo com uma caneta de de distância do plano EE’ (veja fig. 1). feltro. • − ⋅ Representar os valores das duas tabelas graficamente. • Determinar o diâmetro de AA’, EE’ e a distância AE com um calibre.
  • Página 34 5.3 O efeito de um campo magnético axial 6. Margem de erro dos resultados • Efetuar a conexão do tubo conforme a fig. 5. 1. O raio circular na experiência 5.2 é visível por • Colocar uma bobina na fenda do suporte para causa de emissões de fótons.
  • Página 35 Fig. 3 Determinação de e/m por meio do canhão de elétrons axial Fig. 4 Determinação de e/m por meio do canhão de elétrons perpendicular...
  • Página 36 Fig. 5 O efeito de um 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 [email protected] Sob reserva de alterações técnicas ©...

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