Cтраница 3
Вследствие неоднородности электрического поля траектории движения электронов искривляются, и они проходят плоскость второй сетки под различными углами. Если а ug2 ( режим перехвата), то все электроны, влетевшие в этот промежуток, попадают на анод. [31]
Для определения и построения траекторий движения электронов в неоднородном электрическом поле, в связи со сложностью аналитических зависимостей, пользуются экспериментальным методом, называемым методом электрической ванны. Этот метод подробно рассматривается в курсах электродинамики; он основан на аналогии между электростатическим потенциальным полем и электрическим полем токов. [32]
Определить радиус окружности, как траектории движения электрона в однородном магнитном поле ( В 1 тл), если начальная скорость его 1 м / сек перпендикулярна направлению линий поля. [33]
На рис. 1 6 показаны траектории движения электрона в вакууме и твердом теле при взаимно перпендикулярном расположении векторов электрического и магнитного полей. Направление перемещения для отрицательных и положительных частиц одинаково. В твердом теле электрон испытывает взаимодействие с атомной решеткой и траектория его движения отличается от циклоиды. Угол между вектором направления движения электрона и вектором электрического поля называется холловским углом. Его величина пропорциональна подвижности носителей тока и величине индукции магнитного поля. [34]
При прохождении в веществе изменяется траектория движения электронов из-за упругих столкновений с атомами твердого тела, происходит их рассеяние и потеря энергии в результате торможения. [35]
![]() |
Траектория движения электрона в магнитном поле. [36] |
В равномерном слабом магнитном поле траектория движения электрона ( за время его свободного пробега в кристаллической решетке) представляет собой дугу окружности в несколько градусов. [37]
![]() |
Принцип действия электростатической линзы. [38] |
Это свойство электрического поля изменять траекторию движения электрона широко применяется в электронно-лучевых трубках для фокусировки и отклонения электронных потоков. [39]
В результате одновременного действия обеих составляющих траектория движения электрона принимает вид спирали. [40]
Из формулы (1.45) следует, что траектория движения электрона между пластинами представляет собой параболу. [41]
Этот результат был получен при изучении траекторий движения электронов в магнитных полях. Как мы видели, в этом случае ускорения могут быть определены ( если независимо измерена неизменяющаяся при движении в магнитном поле величина скорости частиц) непосредственно по смещению пятна на экране. [42]
Распределение токов между электродами зависит от траекторий движения электронов, которые определяются структурой электрического поля в междуэлектродном пространстве. Но в соответствии с теоремой подобия электрических полей структура поля не нарушается, если потенциалы всех электродов изменить в одинаковое число раз. [43]
Принцип их действия основан на искривлении траекторий движения электрона в вакуумном приборе за счет воздействия на него магнитного поля СВЧ. Благодаря этому изменению траектории электроны попадают в объемные резонаторы, возбуждая в них колебания СВЧ. [44]
Таким образом, согласно уравнению (11.5) траекторией движения электрона в однородном электростатическом поле плоских пластин является парабола. [45]