TERMOEMISE ELEKTRONŮ.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Vodivost látek Jak se zapojuje ampérmetr do elektrického obvodu
Advertisements

Polovodiče typu N a P Si Si Si Si Si Si Si Si Si
Odkud se bere elektřina
Co je elektrický proud? (Učebnice strana 122 – 124)
ELEKTRICKÝ PROUD.
Vedení elektrického proudu v plynech
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/
Elektrický proud ve vakuu
Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/
Tato prezentace byla vytvořena
Razimová Jana 01/2009 Obrazová elektronka. Nejrozšířenějším zařízením, které využívá katodové paprsky je obrazová elektronka – obrazovka. V obrazovce.
ELEKTRICKÝ PROUD V PLYNECH
Název materiálu: ELEKTRICKÉ POLE – výklad učiva.
Zobrazení rovinným zrcadlem
Roman Kysel Obrazovky.
28. Elektrický proud v polovodičích
9. ročník Polovodiče Polovodiče typu P a N.
Polovodiče ZŠ Velké Březno.
Co jsou ekvipotenciální plochy
Vedení elektrického proudu v látkách
CRT monitory Základní princip, na němž pracuje klasický monitor CRT (Cathode Ray Tube), se od počátku století, kdy byl objeven, příliš nezměnil.
Elektrická energie.
Částice s nábojem v magnetickém poli
VNĚJŠÍ FOTOELEKTRICKÝ JEV
Elektroskop. Jednotka elektrického náboje
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Výuková centra Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Vodivost látek.
Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, Kladno,
Vznik přechodu P- N Přechod P- N vznikne spojením krystalů polovodiče typu P a polovodiče typu N: “díra“ elektron.
4. DISPLEJE.
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?
Druhy monitorů.
Elektrické vlastnosti II.
KATODOVÉ ZÁŘENÍ.
Tato prezentace byla vytvořena
TELEVIZOR.
Elektrický proud v kapalinách a plynech
Fotoelektrický jev Fotoelektrický jev byl poprvé popsán v roce 1887 Heinrichem Hertzem. Pozoroval z pohledu tehdejší fyziky nevysvětlitelné chování elektromagnetického.
Žárovka Tepelný zdroj Zdrojem světla je wolframový drát, který má veliký odpor a vysokou teplotu tání (3200 °C) Při přivedení el. proudu se drát zahřeje.
Ionizační energie.
IONIZACE PLYNŮ.
ELEKTRICKÝ PROUD V PEVNÝCH LÁTKÁCH
Monitory Plazma – OLED - SED
Fotočlánky Fotoelektrický jev byl poprvé popsán v roce 1887 Heinrichem Hertzem. Pozoroval z pohledu tehdejší fyziky nevysvětlitelné chování elektromagnetického.
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?
Elektrický proud v plynech a ve vakuu
Elektrický proud Elektrický proud kovech Ohmův zákon
ELEKTRONIKA Název školy
Elektronová mikroskopie a mikroanalýza-2
VY_32_INOVACE_B3 – 04 Tento materiál byl vytvořen jako učební dokument projektu inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
FOTOELEKTRICKÝ JEV.
Vedení elektrického proudu v látkách. Struktura prezentace úvod otázky na úvod výklad příklad/praktická aplikace otázky k zopakování shrnutí.
Elektromagnetické záření. Elektromagnetická vlna E – elektrické pole B – magnetické pole Rychlost světla c= m/s Neviditelné vlny, které se.
Pořadové číslo projektu
Číslo projektu Číslo materiálu název školy Autor TEmatický celek
Elektrický proud v plynech
Elektrické měřící přístroje
11. Vodič, cívka a částice v magnetickém poli
Elektrické měřící přístroje
Kvantová fyzika.
VÝBOJ V PLYNU ZA SNÍŽENÉHO TLAKU
TERMOEMISE ELEKTRONŮ.
Název školy: Základní škola Městec Králové Autor: Mgr.Jiří Macháček
Název školy: ZŠ Bor, okres Tachov, příspěvková organizace
WEHNELTOVA TRUBICE.
IONIZACE PLYNŮ.
Transkript prezentace:

TERMOEMISE ELEKTRONŮ

Experiment + Elektroskop nabitý kladným nábojem při rozsvícení žárovky ztrácí náboj.

- nejmenší energie potřebné k uvolnění elektronu z kovu Termoemise - uvolňování elektronů z povrchu pevných nebo kapalných těles při vysoké teplotě Výstupní práce - nejmenší energie potřebné k uvolnění elektronu z kovu - hodnota závisí na druhu kovu, čistotě materiálu, může ji ovlivnit elektrické pole Wolfram ve vakuu v elektrickém poli s E = 105V·m-1 W = 4,53 eV. Termoemise se prakticky využívá u vakuových a plynových elektronek

Obrazová elektronka - obrazovka D1 D2 K W A1 A2 K - katoda (rozžhavené vlákno emituje elektrony) W - Wehneltův válec (řídící elektroda obrazovky) A1, A2 - anody D1- vychylovací destičky do svislého směru D2 - vychylovací destičky do vodorovného směru A3 - urychlovací anoda

Obrazová elektronka - obrazovka Elektronový paprsek dopadá na stínítko obrazovky, kde vyvolá světélkování v místě dopadu.

Osciloskop po zapnutí časové základny U2 - pilové napětí Stopa paprsku na stínítku je vodorovná úsečka.

Osciloskop po zapnutí časové základny Elektrony jsou vychylovány ve vodorovném směru s frekvencí pilového napětí.