e/m měření měrného náboje elektronu

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Skalární součin Určení skalárního součinu
Advertisements

Magnetohydrodynamický (MHD) generátor
Skalární součin Určení skalárního součinu
Francouzský fyzik a matematik
Magnetické pole.
Radiální elektrostatické pole Coulombův zákon
ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE.
Pevnolátkové lasery Jan Berka1, Július Horváth2, Jan Kraček3
V. Nestacionární elektromagnetické pole, střídavé proudy
Skalární součin Určení skalárního součinu
Měření měrného náboje elektronu
MAGNETICKÉ POLE.
Magnetické pole.
magnetické pole druh silového pole vzniká kolem: vodiče s proudem
Elektrotechnika Automatizační technika
Částice s nábojem v magnetickém poli
Měření dosahu elektronů radioterapeutického urychlovače Měření dosahu elektronů radioterapeutického urychlovače Helena Maňáková David Nešpor František.
Ladislav Chytka, Pavel Linhart
Nestacionární magnetické pole
14. STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE
Pohyb nabité částice v homogenním magnetickém poli
Magnetické pole Mgr. Andrea Cahelová
Výpočet plochy pomocí metody Monte Carlo
WEHNELTOVA TRUBICE.
Homogenní elektrostatické pole Jakou silou působí elektrické pole o napětí U = 100 V na elektron, je-li vzdálenost elektrod 1 cm? Jaké mu uděluje zrychlení?
Základy elektrotechniky Silové účinky magnetického pole
supervisor: Marie Svobodová
Fyztyd 2004 Mlžná komora, když máte zamlženo… Jan Brychta, Gymnázium Jihlava Jan Hoffmann, Gymnázium Praha 6 Jan Chylík, Gymnázium Horní Počernice Jan.
Zprovoznění experimentu "Elektronspinová a jaderná magnetické rezonance" pro pokročilé praktikum T. Přeučil, J. Kubant (Gymnázium Jaroslava Seiferta) Ing.
Ionizační energie.
Magnetické pole pohybující se náboje
Měření hustoty a teploty plazmatu
Kdy hrozí, že už koule bude kritická
Millikanův pokus Supervisor: ing. Jan Dostál
Skutečně vaše sluneční brýle nepropouští UV záření?
Homogenní elektrostatické pole Jakou silou působí elektrické pole o napětí U = 100 V na elektron, je-li vzdálenost elektrod 1 cm? Jaké mu uděluje zrychlení?
Měření měrného náboje elektronu
Měření rentgenového spektra Mo anody
9.1 Magnetické pole ve vakuu 9.2 Zdroje magnetického pole
Projekt CZ.1.07/1.1.16/ Motivace žáků ZŠ a SŠ pro vzdělávání v technických oborech 1 Změny pole permanentního magnetu.
Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace.
Základní principy.
M. Cetkovský, Gymnázium Zlín, V. Cupal, Gymnázium Jeseník, M. Raja, Gymnázium Hostinné, E. Šoltísová,
Millikanův pokus Michal Jex, gym. Jaroslava Heyrovského, Praha
Měření rychlosti světla Foucaultovou metodou
Metody měření rychlosti
Identifikace neznámého zářiče použitím gama spektroskopie
Měření rychlosti světla
Fyzikální týden 2006, ČVUT v Praze, FJFI Cavendishův experiment J.Macháček - Gymnázium Jeseník J.Nowaková - Gymnázium Třinec Z.Mouchová - Gymnázium Václava.
M. Brablc M. Michl A. Mrkvička L. Těsnohlídková
Fyzikální týden 2005, FJFI při ČVUT v Praze Měření rychlosti světla Blechta, V. – gymn. Jeseník Burian, I. – gymn. Vídeňská 47, Brno Labounek, R. – gymn.
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název školyGymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiáluStacionární magnetické.
Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/ Portál eVIM OTÁČIVÝ ÚČINEK STEJNORODÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA CÍVKU S ELEKTRICKÝM PROUDEM.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o Tato prezentace.
Měření činného výkonu Ing. Jaroslav Bernkopf Měření činného výkonu
Magnetické pole pohybující se náboje
e/m Měření měrného náboje elektronu
10. Magnetismus - základní pojmy, magnetické látky a mag. pole
11. Vodič, cívka a částice v magnetickém poli
Elektromagnetická indukce
Millikanův experiment
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
14. STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE
Měrný náboj elektronu Borovec O. Jarosil L. Stejskal J.
WEHNELTOVA TRUBICE.
ČÁSTICE S NÁBOJEM V MAGNETICKÉM POLI.
Střídavý proud - 9. ročník
ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE.
Balmerova série atomu vodíku
Měření měrného náboje elektronu
Transkript prezentace:

e/m měření měrného náboje elektronu M. Bezvoda, Gymnázium Dobruška; J. Kužela Gymnázium J. Wolkera, Prostějov; T. Liepoldová, Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec Supervisor: Maryla Abstrakt: Naším úkolem bylo změřit hodnotu měrného náboje elektronu. K dosažení této hodnoty jsme použili dvě metody měření: v kolmém a podélném homogenním magnetickém poli. Hodnoty jsme naměřili s odchylkou 0.05 10-11 C/kg. Měrný náboj elektronu Měrným nábojem elektronu rozumíme poměr náboje elektronu k jeho hmotnosti (e/m). Jeho rozměr v soustavě SI je C/kg. Jeho tabulková hodnota byla určena na 1.7588047 10-11 C/kg. Naším experimentem jsme se pokusili docílit stejného výsledku. V následujícím textu se budeme zabývat dvěma způsoby měření měrného náboje elektronu. Postup měření - měrný náboj elektronu v kolmém magnetickém poli Katoda emituje přímočarý proud elektronů, které excitují atomy plynu (vodíku) ve svém okolí do do vyššího energetického stavu. Při deexcitaci atomy emitují viditelné záření. Takto je zviditelněna dráha elektronového svazku, která se vlivem homogenního magnetického pole vytvářeného Helmholtzovými cívkami stočí do kružnice. Změřením poloměru dané kružnice a z hodnot napětí (v rozmezí 100 – 200 V) a proudu (v rozmezí 0.75 – 1.35 A) můžeme vypočítat hodnotu měrného náboje elektronu. K výpočtu e/m jsme použili vzorec: Měření e/m v podélném magnetickém poli Tato metoda měření je založena na účinku podélného magnetického pole na divergující svazek elektronů, které vycházejí po urychlení z malého otvoru v anodě osciloskopické obrazovky Lorentzova síla F, která působí na elektrony pohybující se rychlostí v v magnetickém poli s mg indukci B, je dána vztahem: Závěrem k měření: Měřením v kolmém magnetickém poli jsme získali měrný náboj elektronu o hodnotě (1.81 ± 0.05).10-11C/kg. V podélném magnetickém poli jsme naměřili hodnotu (1.87 ± 0.02).10-11C/kg. Porovnáním obou našich hodnot jsme zjistili, že obě metody měření jsou stejně přesné. Udávaná hodnota v tabulkách je 1.7588047.10-11C/kg, od které se s uvážením chyb měření prakticky nelišíme. Poděkování Naší supervisorce Maryle za úžasnou péči, kterou nám věnovala  Dále poděkovat FJFI ČVUT za zprostředkování Fyzikálního týdne. Panu ing V. Svobodovi za organizaci Fyzikálního týdne. Sponzorům FyzTydu. 2006 Reference: I. Štoll: Elektřina a magnetismus Skriptum FJFI vydavatelství ČVUT 1994 str. 171-177 ^_^