Ladungen im magnetischen Feld (Lorentzkraft): Unterschied zwischen den Versionen
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* 8 Links | * 8 Links | ||
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− | Bestimmung von e/m in der Fadenstrahlröhre | + | ==Bestimmung von e/m in der Fadenstrahlröhre== |
− | + | ===Aufbau=== | |
− | Aufbau | + | <gallery widths=150px heights=130px perrow=4 > |
+ | Bild:Versuch_Fadenstrahlrohr_Aufbau.jpg|Fadenstrahlrohr mit Spannungsversorgung für die Glühwendel und die Beschleunigungsspannung. Rechts die Hallsonde. | ||
+ | Bild:Versuch_Fadenstrahlrohr_Aufbau_Röhre.jpg| | ||
+ | Bild:Versuch_Fadenstrahlrohr_Aufbau_Kabelanschlüsse.jpg|Anschlüsse am Grundbrett | ||
+ | </gallery> | ||
Der Wehneltzylinder wird nicht benötigt. Die Ablenkplatten sind nicht, wie in der Gebrauchsanleitung gefordert, an die Anode angeschlossen; die Ergebnisse sind so besser. | Der Wehneltzylinder wird nicht benötigt. Die Ablenkplatten sind nicht, wie in der Gebrauchsanleitung gefordert, an die Anode angeschlossen; die Ergebnisse sind so besser. | ||
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Oben das Fadenstrahlrohr mit den Helmholtzspulen. Darunter Netzgeräte für den Spulenstrom und Anondenspannung/Heizspannung. Rechts die Hallsonde mit Messverstärker und Anzeigegerät. | Oben das Fadenstrahlrohr mit den Helmholtzspulen. Darunter Netzgeräte für den Spulenstrom und Anondenspannung/Heizspannung. Rechts die Hallsonde mit Messverstärker und Anzeigegerät. | ||
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+ | Bild:Versuch_Fadenstrahlrohr_Aufbau_Röhre.jpg|Bei Tageslicht ist der Elektronenstrahl kaum zu sehen. | ||
+ | Bild:Fadenstrahlrohr_Spannung_zu_klein.jpg|Die Beschleunigungsspannung ist zu gering. | ||
+ | Bild:Fadenstrahlrohr_gerade.jpg|Der Elektronenstrahl ohne Magnetfeld. | ||
+ | Bild:Fadenstrahlrohr_Radius_groß.jpg|Kleine Feldstärke oder große Spannung. | ||
+ | Bild:Fadenstrahlrohr_Radius_groß.jpg|Mittlere Feldstärke oder mittlere Spannung. | ||
+ | Bild:Fadenstrahlrohr_Radius_klein.jpg|Große Feldstärke oder kleine Spannung. | ||
+ | </gallery> | ||
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+ | ===Erklärungen=== | ||
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Versuch: Elektronenstrahlen schräg zum Magnetfeld | Versuch: Elektronenstrahlen schräg zum Magnetfeld | ||
[bearbeiten] | [bearbeiten] | ||
Beobachtung | Beobachtung | ||
− | + | <gallery widths=150px heights=130px perrow=4 > | |
− | + | Bild:Versuch_Fadenstrahlrohr_Beobachtung_Spirale_Kreis.jpg|Elektronenstrahl senkrecht zur Feldlinienrichtung | |
− | Elektronenstrahl senkrecht zur Feldlinienrichtung | + | Bild:Fadenstrahlrohr_Spirale_1.jpg|Strahl leicht gekippt |
− | + | Bild:Fadenstrahlrohr_Spirale_2.jpg|Strahl stärker gekippt | |
− | Strahl leicht gekippt | + | Bild:Fadenstrahlrohr_Spirale_3.jpg|... und mehr |
− | + | Bild:Fadenstrahlrohr_Spirale_4.jpg|Hier erkennt man bereits den kleineren Radius | |
− | + | Bild:Fadenstrahlrohr_Spirale_5.jpg|Aus dem Blickwinkel eine sehr verzerrte Spirale | |
− | + | Bild:Fadenstrahlrohr_Spirale_parallel.jpg|Der zum Magnetfeld parallele Strahl | |
− | Strahl stärker gekippt | + | </gallery> |
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− | Hier erkennt man bereits den kleineren Radius | + | |
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− | Aus dem Blickwinkel eine sehr verzerrte Spirale | + | |
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− | Der zum Magnetfeld parallele Strahl | + | |
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− | Aufbau der Bildröhre eines Fernsehers | + | ==Aufbau der Bildröhre eines Fernsehers== |
Die Fernsehröhre ist eine besondere Form der Braun’schen Röhre [1], 1897 von Ferdinand Braun entwickelt. Anstatt mit geladenen Ablenkplatten erfolgt die Ablenkung des Elektronenstrahles hier mit Hilfe elektrischer Spulen (Magnetische Ablenkung). Die Technik wird auch bei Computerbildschirmen verwendet. | Die Fernsehröhre ist eine besondere Form der Braun’schen Röhre [1], 1897 von Ferdinand Braun entwickelt. Anstatt mit geladenen Ablenkplatten erfolgt die Ablenkung des Elektronenstrahles hier mit Hilfe elektrischer Spulen (Magnetische Ablenkung). Die Technik wird auch bei Computerbildschirmen verwendet. | ||
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Führt man an diesen einen Magneten, ergeben sich Bildverschiebungen und Farbstörungen [3], die erst mit der "Entmagnetisierung" wieder verschwinden. | Führt man an diesen einen Magneten, ergeben sich Bildverschiebungen und Farbstörungen [3], die erst mit der "Entmagnetisierung" wieder verschwinden. | ||
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− | Das Elektronenmikroskop | + | ==Das Elektronenmikroskop== |
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− | Teilchenbeschleuniger und Teilchendetektoren | + | ==Teilchenbeschleuniger und Teilchendetektoren== |
-Ringbeschleuniger -Blasenkammer -radioaktive Strahlen im Magnetfeld | -Ringbeschleuniger -Blasenkammer -radioaktive Strahlen im Magnetfeld | ||
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− | + | ==Polarlichter und die magnetische Flasche== | |
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+ | ===Versuch: Elektronen im inhomogenen Feld=== | ||
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+ | ====Beobachtung==== | ||
+ | <gallery widths=150px heights=130px perrow=4 > | ||
+ | Bild:Fadenstrahlrohr_magnetische_Flasche_1.jpg|Der Elektrononstrahl läuft parallel zu den Feldlinien des Stabmagneten direkt auf den Südpol zu und wird gebündelt. | ||
+ | Bild:Fadenstrahlrohr_magnetische_Flasche_2.jpg|Der Magnetpol wurde nach unten verschoben. | ||
+ | Bild:Fadenstrahlrohr_magnetische_Flasche_3.jpg|... und noch weiter nach unten. | ||
+ | Bild:Fadenstrahlrohr_magnetische_Flasche_4.jpg|Die Position der Magnete ändert das Ergebnis sehr stark. | ||
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+ | ==Das Massenspektroskop ; Geschwindigkeitsfilter ; Wienscher Filter== | ||
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− | + | ==Links== | |
− | + | * LEIFI: Polarlichter | |
− | + | * LEIFI: Aufgaben zur Fadenstrahlröhre | |
+ | * LEIFI: Fadenstrahlrohr der Clemson Universität | ||
+ | * LEIFI: Bewegung von Ladung im (in)homogenen Magneteld | ||
+ | * Applet von B. Surendranath zu Bahnkurven in homogenen magnetischen und elektrischen Feldern. Der Geschwindigkeitsvektor ist blau, die Kraft rot. | ||
+ | * Programm von Lothar Koch, welches die Bahn von Elektronen im inhomogenen Magnetfeld zeichnet. Auch für rot-grün-3D-Brillen. |
Version vom 14. Dezember 2011, 06:44 Uhr
Inhaltsverzeichnis
* 1 Bestimmung von e/m in der Fadenstrahlröhre o 1.1 Aufbau o 1.2 Beobachtungen o 1.3 Erklärungen o 1.4 Links * 2 Versuch: Elektronenstrahlen schräg zum Magnetfeld o 2.1 Beobachtung * 3 Aufbau der Bildröhre eines Fernsehers * 4 Das Elektronenmikroskop * 5 Teilchenbeschleuniger und Teilchendetektoren * 6 Polarlichter und die magnetische Flasche o 6.1 Versuch: Elektronen im inhomogenen Feld + 6.1.1 Beobachtung * 7 Das Massenspektroskop ; Geschwindigkeitsfilter ; Wienscher Filter * 8 Links
Inhaltsverzeichnis
Bestimmung von e/m in der Fadenstrahlröhre
Aufbau
Der Wehneltzylinder wird nicht benötigt. Die Ablenkplatten sind nicht, wie in der Gebrauchsanleitung gefordert, an die Anode angeschlossen; die Ergebnisse sind so besser. Oben das Fadenstrahlrohr mit den Helmholtzspulen. Darunter Netzgeräte für den Spulenstrom und Anondenspannung/Heizspannung. Rechts die Hallsonde mit Messverstärker und Anzeigegerät. Oben das Fadenstrahlrohr mit den Helmholtzspulen. Darunter Netzgeräte für den Spulenstrom und Anondenspannung/Heizspannung. Rechts die Hallsonde mit Messverstärker und Anzeigegerät.
Beobachtungen
Erklärungen
Versuch: Elektronenstrahlen schräg zum Magnetfeld [bearbeiten] Beobachtung
Aufbau der Bildröhre eines Fernsehers
Die Fernsehröhre ist eine besondere Form der Braun’schen Röhre [1], 1897 von Ferdinand Braun entwickelt. Anstatt mit geladenen Ablenkplatten erfolgt die Ablenkung des Elektronenstrahles hier mit Hilfe elektrischer Spulen (Magnetische Ablenkung). Die Technik wird auch bei Computerbildschirmen verwendet.
Mehr dazu... [2]
Versuch
In einem Versuch wiesen wir diese Funktionsweise an einem Röhrenmonitor nach.
Führt man an diesen einen Magneten, ergeben sich Bildverschiebungen und Farbstörungen [3], die erst mit der "Entmagnetisierung" wieder verschwinden.
Das Elektronenmikroskop
Teilchenbeschleuniger und Teilchendetektoren
-Ringbeschleuniger -Blasenkammer -radioaktive Strahlen im Magnetfeld
Polarlichter und die magnetische Flasche
Versuch: Elektronen im inhomogenen Feld
Beobachtung
Das Massenspektroskop ; Geschwindigkeitsfilter ; Wienscher Filter
Links
- LEIFI: Polarlichter
- LEIFI: Aufgaben zur Fadenstrahlröhre
- LEIFI: Fadenstrahlrohr der Clemson Universität
- LEIFI: Bewegung von Ladung im (in)homogenen Magneteld
- Applet von B. Surendranath zu Bahnkurven in homogenen magnetischen und elektrischen Feldern. Der Geschwindigkeitsvektor ist blau, die Kraft rot.
- Programm von Lothar Koch, welches die Bahn von Elektronen im inhomogenen Magnetfeld zeichnet. Auch für rot-grün-3D-Brillen.