Cтраница 2
Траектории электронов в магнитном поле представляют собой сложные спирали, сходящиеся за катушкой в фокусе, расположенном на оси OZ. Силовые линии магнитного поля изображены на рис. 228 тонкими линиями. В районе фокуса ставится детектор электронов - торцовый счетчик Гейгера. Как показывает расчет, для заряженных частиц катушка эквивалентна линзе. [16]
![]() |
Приборы типа М с бегущей волной. ( магнитное поле перпендикулярно плоскости рисунка. [17] |
Траектории электронов в такой системе при отсутствии высокочастотных полей ( рассмотрены в гл. [18]
Траектория электронов в преобразователе во много раз превышает расстояние между электродами, благодаря чему вероятность ионизации, а с нею и чувствительность преобразователя становятся чрезвычайно большими. [19]
Траектория электрона, имеющая вид трохоиды, получается при следующих условиях. Если скорость электрона постоянна по величине и перпендикулярна вектору напряженности поля, то движение электрона происходит по окружности. При действии двух полей - электрического и магнитного-под прямым углом электроны движутся по трохоиде, расположенной на - эквипотенциальной поверхности. Электрон продолжает двигаться по окружности, перемещающейся вдоль эквипо-тенциали. [20]
Траектории электронов, вылетающих из точки А с одинаковой по величине начальной скоростью г 0 и входящих в поле под нек-рым углом входа а, до входа в поле образуют конус с вершиной в А. [21]
![]() |
Эквивалентная схема многорезонаторного магнетрона. К - катод.| Зависимость А, АЛ от ц для многорезонаторного магнетрона ( N 18. а - без связок, б - со связками. [22] |
Траектории электронов представляют собой траектории точек, находящихся на окружности радиуса R, катящейся по окружности катода. [23]
Траектория ОС электронов в магнитном поле представляет собой дугу окружности, касающейся в точке О горизонтальной оси трубки. [24]
Траекториями электронов являются окружности, совпадающие с линиями напряженности вихревого электрического поля. При многократном движении электрона по устойчивой круговой орбите с постоянным значением напряженности электрического поля электрон приобретает большую энергию. [25]
Вдоль траектории электрона, которая с помощью магнитного поля делается замкнутой, располагаются один или несколько ускоряющих промежутков, в которых приложено переменное электрическое поле. Поскольку частота вращения электрона по окружности постоянна, частота электрического поля на ускоряющих промежутках является постоянной. Для того чтобы при росте энергии электрона радиус его траектории оставался постоянным, необходимо увеличение магнитного поля. [26]
Тогда траектория электронов будет представлять собой винтовую линию ( вокруг круглого цилиндра) с постоянно увеличивающейся высотой шага, если Е и Н противоположно направлены, и с постоянно уменьшающейся высотой шага, если векторы Е и Н имеют одинаковое направление. [27]
Сравнивая траектории электронов и световые лучи на рис. 3.15, можно заметить, что световые лучи прямолинейны в среде с данным коэффициентом преломления и меняют свое направление скачком на границе раздела двух сред, в то время как электронные траектории плавно изменяют свое направление в пределах некоторого объема поля, как будто электронно-оптическая среда имеет плавно изменяющийся в пространстве коэффициент преломления. В электронной оптике действительно существует и широко применяется понятие электронно-оптический коэффициент преломления. Средой является электрическое или магнитное поле в вакууме. [28]
Тогда траектория электронов снова станет прямолинейной, о чем можно судить по возвращению электронного луча обратно в точку О экрана. [29]
Вдоль траектории электрона, которая с помощью магнитного поля делается замкнутой, располагаются один или несколько ускоряющих промежутков, в которых приложено переменное электрическое поле. Поскольку частота вращения электрона по окружности постоянна, частота электрического поля на ускоряющих промежутках является постоянной. Для того чтобы при росте энергии электрона радиус его траектории оставался постоянным, необходимо увеличение магнитного поля. [30]