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== |
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| − | 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. | ||
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| + | ===Erklärungen=== | ||
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Versuch: Elektronenstrahlen schräg zum Magnetfeld | Versuch: Elektronenstrahlen schräg zum Magnetfeld | ||
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Beobachtung | Beobachtung | ||
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| − | + | 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==== | ||
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| + | 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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| − | + | * 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.