Ladungen im magnetischen Feld (Lorentzkraft): Unterschied zwischen den Versionen

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Bestimmung von e/m in der Fadenstrahlröhre
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==Bestimmung von e/m in der Fadenstrahlröhre==
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===Aufbau===
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Bild:Versuch_Fadenstrahlrohr_Aufbau.jpg|Fadenstrahlrohr mit Spannungsversorgung für die Glühwendel und die Beschleunigungsspannung. Rechts die Hallsonde.
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Bild:Versuch_Fadenstrahlrohr_Aufbau_Röhre.jpg|
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Bild:Versuch_Fadenstrahlrohr_Aufbau_Kabelanschlüsse.jpg|Anschlüsse am Grundbrett
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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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Beobachtungen
 
Bei Tageslicht ist der Elektronenstrahl kaum zu sehen.
 
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    * LEIFI: Aufgaben zur Fadenstrahlröhre
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Bild:Versuch_Fadenstrahlrohr_Aufbau_Röhre.jpg|Bei Tageslicht ist der Elektronenstrahl kaum zu sehen.
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Bild:Fadenstrahlrohr_Spannung_zu_klein.jpg|Die Beschleunigungsspannung ist zu gering.
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Bild:Fadenstrahlrohr_Radius_groß.jpg|Kleine Feldstärke oder große 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
Elektronenstrahl senkrecht zur Feldlinienrichtung
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Bild:Versuch_Fadenstrahlrohr_Beobachtung_Spirale_Kreis.jpg|Elektronenstrahl senkrecht zur Feldlinienrichtung
Elektronenstrahl senkrecht zur Feldlinienrichtung
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Bild:Fadenstrahlrohr_Spirale_1.jpg|Strahl leicht gekippt
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Bild:Fadenstrahlrohr_Spirale_2.jpg|Strahl stärker gekippt
Strahl leicht gekippt
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Bild:Fadenstrahlrohr_Spirale_3.jpg|... und mehr
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Bild:Fadenstrahlrohr_Spirale_4.jpg|Hier erkennt man bereits den kleineren Radius
Strahl leicht gekippt
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Bild:Fadenstrahlrohr_Spirale_5.jpg|Aus dem Blickwinkel eine sehr verzerrte Spirale
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Bild:Fadenstrahlrohr_Spirale_parallel.jpg|Der zum Magnetfeld parallele Strahl
Strahl stärker gekippt
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Strahl stärker gekippt
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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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Aus dem Blickwinkel eine sehr verzerrte Spirale
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Der zum Magnetfeld parallele Strahl
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Der zum Magnetfeld parallele Strahl
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Aufbau der Bildröhre eines Fernsehers
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==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
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==Das Elektronenmikroskop==
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Teilchenbeschleuniger und Teilchendetektoren
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==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
 
Der Elektrononstrahl läuft parallel zu den Feldlinien des Stabmagneten direkt auf den Südpol zu und wird gebündelt.
 
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Der Elektrononstrahl läuft parallel zu den Feldlinien des Stabmagneten direkt auf den Südpol zu und wird gebündelt.
 
 
Der Magnetpol wurde nach unten verschoben.
 
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Doppelte Reflektion im Feld zweier Permanentmagnete.
 
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Doppelte Reflektion im Feld zweier Permanentmagnete.
 
 
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===Versuch: Elektronen im inhomogenen Feld===
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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.
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Bild:Fadenstrahlrohr_magnetische_Flasche_2.jpg|Der Magnetpol wurde nach unten verschoben.
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Bild:Fadenstrahlrohr_magnetische_Flasche_3.jpg|... und noch weiter nach unten.
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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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Das Massenspektroskop ; Geschwindigkeitsfilter ; Wienscher Filter
 
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Links
 
  
    * LEIFI: Bewegung von Ladung im (in)homogenen Magneteld
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==Links==
    * Applet von B. Surendranath zu Bahnkurven in homogenen magnetischen und elektrischen Feldern. Der Geschwindigkeitsvektor ist blau, die Kraft rot.
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* LEIFI: Polarlichter
    * Programm von Lothar Koch, welches die Bahn von Elektronen im inhomogenen Magnetfeld zeichnet. Auch für rot-grün-3D-Brillen.
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* LEIFI: Aufgaben zur Fadenstrahlröhre
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* LEIFI: Fadenstrahlrohr der Clemson Universität
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* LEIFI: Bewegung von Ladung im (in)homogenen Magneteld
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* Applet von B. Surendranath zu Bahnkurven in homogenen magnetischen und elektrischen Feldern. Der Geschwindigkeitsvektor ist blau, die Kraft rot.
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* Programm von Lothar Koch, welches die Bahn von Elektronen im inhomogenen Magnetfeld zeichnet. Auch für rot-grün-3D-Brillen.

Version vom 14. Dezember 2011, 07:44 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


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.