Cтраница 1
Пучок электронов падает перпендикулярно на поликристаллическую пластинку П из хлористого натрия, постоянная решетки которого d - 56 им. [1]
Пучок электронов, имеющих одинаковую скорость D, попадает в область однородного магнитного поля Н и здесь искривляется под действием сил Лорентца. По какой кривой будет двигаться каждый электрон. Изменится ли при этом численная величина скорости, с которой двигались электроны. [2]
Пучок электронов, вылетающий из пушки, расположенной на выходном конце лампы, попадает сразу в сильное высокочастотное поле. По мере продвижения вдоль замедляющей системы электроны отдают энергию электромагнитной волне, причем неременная составляющая тока в пучке возрастает и достигает максимального значения на входе. Распределение амплитуд электромагнитной волны и переменной составляющей тока пучка вдоль лампы изображено на рис. 450 внизу. Тем самым обеспечивается как необходимая для поддержания генерации подкачка энергии в высокочастотном поле, так и достаточно сильная обратная связь. [3]
Электростатическая электронная линза и ее оптический аналог. Цилиндры при различных потенциалах Уа и W. [4] |
Пучок электронов пронизывает образец, помещенный в специальном держателе. [5]
Пучок электронов, имеющих одинаковую скорость v, попадает в область однородного магнитного поля Н и здесь искривляется под действием сил Лорентца. По какой кривой будет двигаться каждый электрон. Изменится ли при этом численная величина скорости, с которой дчигались электроны. [6]
Пучок электронов направляется перпендикулярно полосе и линиям магнитной индукции. [7]
Пучок электронов от катода / С ( накаленная вольфрамовая нить) через отверстие в аноде А попадает в магнитное поле катушки электромагнита 5, которая направляет его на исследуемый объект В. [8]
Пучок электронов обнаруживается при рассеяния кристаллическим телом и, следовательно, подобно рентгеновским лучам, обладает волновыми свойствами. В атомных единицах масса и заряд протона: тр 1836 1, а заряд 1, масса нейтрона на 0 1 % больше: тп 1838 6, а заряд равен нулю. Приведенные значения показывают, что масса почти целиком сосредоточивается в ядре, на которое приходится 99 98 % массы атома. [9]
Пучок электронов, выле-такщий из накаленного катода, ускорялся электрическим полем и выпускался через щель в аноде А. Двигаясь далее по инерции в вакууме, электроны собирались металлическим цилиндром и отводились в землю. [10]
Пучок электронов сканирует сотни линии экрана с огромной скоростью, что позволяет воспроизводить даже движущиеся картинки. [11]
Пучок электронов с регулируемой скоростью падает под прямым углом на поверхность исследуемого кристалла. Электроны после дифракции движутся в пространстве, где поле отсутствует. Электроны, дифрагированные в пределах приблизительно 35 к направлению обратного отражения, проходят через две сетки с тонкими отверстиями и затем, прежде чем попасть на флуоресцентный экран, ускоряются разностью потенциалов в три или четыре киловольта. Дифракционную картину можно наблюдать и фотографировать на поверхности экрана за кристаллом, как показано на схеме. [12]
Пучок электронов проходит сквозь решетку проволочного экрана прямолинейно. Если же этот пучок проходит через тонкую кристаллическую пластинку, то он испытывает дифракцию. В этом случае налицо изменение расстояния между узлами кристаллической решетки, но отсутствует изменение импульса электронов. [13]
Пучок электронов, прошедший область поля с ускоряющим напряжением 750 кВ, направлен на облако свободных электронов. [14]
Пучок электронов, имеющих одинаковую скорость V, попадает в область однородного магнитного поля с индукцией В и здесь искривляется под действием сил Лоренца. По какой кривой будут двигаться электроны. Изменяется ли при этом модуль скорости, с которой двигались электроны. [15]