Cтраница 1
Отношение заряда частицы к ее массе ( Q / m) называют удельным зарядом, для электрона e / m RS 1 8 10 Кл / кг. [1]
Найти отношение заряда частицы к ее массе, если, двигаясь перпендикулярно обоим полям, частица не испытывает отклонений от прямолинейной траектории. [2]
Поясненный выше метод измерения отношения заряда частицы к ее массе был применен Дж. Приборы для такого измерения масс потока ионов в вакууме называют масс-спектрографами. Устройство этих приборов пояснено в третьем томе курса. Быстро движущиеся частицы вызывают ионизацию газа. Если газ был пересыщен водяными парами и сразу после пролета частицы подвергнут резкому охлаждению, то след движения частицы отчетливо обозначается на снятой в этот момент фотографии капельками конденсировавшейся влаги. [3]
При заданных Е и v о - эта траектория определяется лишь отношением заряда частицы к ее массе. [4]
Зная v и В и измерив радиус траектории г, можно определить qlm - отношение заряда частицы к ее массе. Заряд частицы равен одному или нескольким элементарным зарядам. Если он известен, то может быть вычислена масса частицы. Этот принцип лежит в основе действия прибора, называемого масс-спектрографом и служащего для измерения масс мельчайших заряженных частиц - ионов и электронов. [6]
Зная v и В и измерив радиус траектории г, можно определить q / m - отношение заряда частицы к ее массе. Заряд частицы равен одному или нескольким элементарным зарядам. Если он известен, то может быть вычислена масса частицы. Этот принцип лежит в основе действия прибора, называемого масс-спектрографом и служащего для измерения масс мельчайших заряженных частиц - ионов и электронов. [8]
Из уравнения ( 2 - 60) видно, что величина отклонения заряженной частицы в магнитном поле пропорциональна отношению заряда частицы к ее массе. При отклонении заряженной частицы в электростатическом поле, как это следует из уравнения ( 2 - 58), величина отклонения не зависит от заряда или массы частицы. [9]
Если отсутствует составляющая скорости, параллельная магнитному полю, то радиус траектории однозначно определяется магнитной индукцией, ускоряющим напряжением и отношением заряда частицы к ее массе. [10]
Когда электромагнитная волна взаимодействует с заряженной частицей, она вызывает ее ускорение, перпендикулярное к направлению распространения волны ( поперечное ускорение) и пропорциональное е / т - отношению заряда частицы к ее массе. Аналогично, когда гравитационная волна попадает на свободную частицу, она сообщает ей поперечное ускорение. [11]
Частицы и агрегаты частиц полиэтилена Куйбышевского завода синтетического спирта. [12] |
Исследования скорости и траекторий [14] движения частиц в зависимости от их размеров показывают, что сила взаимодействия заряженных частиц с электрическим полем больше силы тяжести, поэтому при вертикальном электрическом поле частицы двигаются вверх равноускоренно. При этом наблюдается увеличение скорости с уменьшением отношения заряда частиц к их массе. [13]
Приравнивая электростатическую часть уравнения (4.51) его магнитной части и подставляя колоколообразное распределение индукции из уравнения (8.25), получим дифференциальное уравнение для электростатического потенциала U ( z), которое легко проинтегрировать. Постоянные, появляющиеся в этом уравнении, содержат параметры магнитного поля и отношение заряда частицы к ее массе, но это не важно, так как в этой точке нас интересует только структура распределения потенциала. [14]
В статье представлены количественные характеристики одного из видов зарядки частиц, который имеет место в процессе нанесения покрытий из порошков полимерных материалов на трубы путем напыления в сильном электрическом, поле. Методом фотографирования траекторий движения частиц в горизонтальном электрическом иоле получены величины q m - отношений зарядов частиц к их массе. Для получения абсолютных величин зарядов q предлагается методика оценки массы отдельных частиц. Для частиц порошков тех же материалов определяется динамический коэффициент формы. Приводятся весовые соотношения между частицами, которые при распылении приобретают заряды разных величин и знаков. [15]