движение электронов в электрическом поле кратко

Шпаргалка по общей электронике и электротехнике.

3. ДВИЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОНОВ В ОДНОРОДНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ.

Взаимодействие электронов с электрическим полем является основным процессом в электровакуумных и полупроводниковых приборах.

Электрон является частицей материи с отрицательным электрическим зарядом, у которого абсолютное значение е = 1,610-19Кл. Масса неподвижного электрона равна m = 9,110-28г. С возрастанием скорости движения масса электронов увеличивается. теоретически при скорости движения, равной с = 3·108м/с, масса электрона должна стать бесконечно большой. В обычных электровакуумных приборах скорость электронов не превышает 0,1с. При этом условии можно считать массу электрона постоянной, равной т.

Если разность потенциалов между электродами U, а расстояние между ними d, то напряженность поля равна: Е= U/d. Для однородного электрического поля величина Е является постоянной.

Пусть из электрода, имеющего более низкий потенциал, например из катода, вылетает электрон с кинетической энергией W0 и начальной скоростью v0, направленной вдоль силовых линий поля. Поле действует на электрон и ускоряет его движение к электроду, имеющему более высокий потенциал, например к аноду. То есть электрон притягивается к электроду с более высоким потенциалом. В данном случае поле называется ускоряющим.

В ускоряющем поле происходит увеличение кинетической энергии электрона за счет работы поля по перемещению электрона. В соответствии с законом сохранения энергии увеличение кинетической энергии электрона W-W0 равно работе поля, которая определяется произведением перемещаемого заряда е на пройденную им разность потенциалов U: W-W! = mv2/2 – mv20/2 = еU. Если начальная скорость электрона равна нулю, то W0 = mv20/2 = 0 и W=mv2/2 = еU, т. е. кинетическая энергия электрона равна работе поля. Скорость электрона в ускоряющем поле зависит от пройденной разности по’тенциалов.

Пусть направление начальной скорости электрона v0 противоположно силе F, действующей на электрон со стороны поля, т. е. электрон вылетает с некоторой начальной скоростью из электрода с более высоким потенциалом. Так как сила F направлена навстречу скорости v0, то электрон тормозится и движется прямолинейно, равномерно замедленно. Поле в этом случае называется тормозящим. Следовательно, данное поле для одних электронов является ускоряющим, а для других – тормозящим в зависимости от направления начальной скорости электрона. В тормозящем поле электрон отдает энергию полю. В обратном направлении электрон движется без начальной скорости в ускоряющем поле, которое возвращает электрону энергию, потерянную им при замедленном движении.

Если электрон влетает с начальной скоростью v0 под прямым углом к направлению силовых линий поля, то поле действует на электрон с силой F, определяемой по формуле f = еЕ и направленной в сторону более высокого потенциала. При отсутствии силы Рпотенци-ал совершил бы равномерное движение по инерции со скоростью v0. А под действием силы F электрон должен равноускоренно двигаться в направлении, перпендикулярном v0. Результирующее движение электрона происходит по параболе, причем электрон отклоняется в сторону положительного электрода. Если электрон не попадает на этот электрод и выйдет за пределы поля, то дальше он будет двигаться по инерции прямолинейно и равномерно. Электрон движется по некоторой параболе, причем либо попадает на один из электродов, либо выходит за пределы поля.

Электрическое поле всегда изменяет в ту или другую сторону кинетическую энергию и скорость электрона. Таким образом, между электроном и электрическим полем всегда имеется энергетическое взаимодействие, т. е. обмен энергией. Если начальная скорость электрона направлена не вдоль силовых линий, а под некоторым углом к ним, то электрическое поле еще и искривляет траекторию электрона.

Источник

ДВИЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОНОВ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ И МАГНИТНОМ ПОЛЯХ

движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть фото движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть картинку движение электронов в электрическом поле кратко. Картинка про движение электронов в электрическом поле кратко. Фото движение электронов в электрическом поле кратко

На рис.1 а, изображено электрическое поле в вакууме между двумя плоскими электродами. Они могут представлять собой катод и анод диода или любые два соседних электрода многоэлектродного прибора. Представим себе, что из электрода, имеющего более низкий потенциал, например из жатода, вылетает электрон с некоторой начальной скоростью Vo. Поле действует на электрон с силой F и ускоряет его движение к электроду, имеющему более высокий положительный потенциал, например к аноду. Иначе говоря, электрон притягивается к электроду с более высоким положительным потенциалом. Поэтому поле в данном случае называют ускоряющим. Двигаясь ускоренно, электрон приобретает наибольшую скорость в конце своего пути, т. е. при ударе об электрод, к которому он летит. В момент удара кинетическая энергия электрона также будет наибольшей. Таким образом, при движении электрона в ускоряющем поле происходит увеличение кинетической энергии электрона за счет того, что поле совершает работу по перемещению электрона. Электрон всегда отнимает энергию от ускоряющего поля.

Скорость, приобретаемая электроном при движении в ускоряющем поле, зависит исключительно от пройденной разности потенциалов U и определяется формулой

движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть фото движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть картинку движение электронов в электрическом поле кратко. Картинка про движение электронов в электрическом поле кратко. Фото движение электронов в электрическом поле кратко

Удобно скорости электронов выражать условно в вольтах. Например, скорость электрона 10 в, означает такую скорость, которую электрон приобретает в результате движения в ускоряющем поле с разностью потенциалов 10 в. Из приведенной формулы легко найти, что при U — 100 в скорость V

6 000 км/сек. При таких больших скоростях время пролета электрона в пространстве между электродами получается весьма малым, порядка 10 в минус 8 — 10 в минус 10 сек.

Рассмотрим теперь движение электрона, у которого начальная скорость Vo направлена против силы F, действующей на электрон со стороны поля (рис.1 б). В этом случае электрон вылетает с некоторой начальной скоростью из электрода с более высоким положительным потенциалом. Та,к как сила F направлена навстречу скорости Vo, то получается торможение электрона и поле называют тормозящим. Следовательно, одно и то же поле для одних электронов является ускоряющим, а для других— тормозящим, в зависимости от направления начальной скорости электрона.

Источник

Движение электронов в электрическом и магнитном полях

Управление движением свободных электронов в большинстве электронных приборов осуществляется с помощью электрических или магнитных полей. В чем состоит сущность этих явлений?

Электрон в электрическом поле. Взаимодействие движущихся электронов с электрическим полем – основной процесс, происходящий в большинстве электронных приборов.

Наиболее простым случаем является движение электрона в однородном электрическом поле, т.е. в поле, напряженность которого одинакова в любой точке, как по величине, так и по направлению. На рисунке показано однородное электрическое поле, созданное между двумя параллельными пластинами достаточно большой протяженности, чтобы пренебречь искривлением поля у краев. На электрон, как и на любой заряд, помещенный в электрическое поле с напряженностью Е, действует сила, равная произведению величины заряда на напряженность поля в месте нахождения заряда,

Знак минус показывает, что вследствие отрицательного заряда электрона сила имеет направление, противоположное направлению вектора напряженности электрического поля. Под действием силы F электрон двигается навстречу электрическому полю, т.е. перемещается в сторону точек с более высоким потенциалом. Поэтому поле в данном случае является ускоряющим.

движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть фото движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть картинку движение электронов в электрическом поле кратко. Картинка про движение электронов в электрическом поле кратко. Фото движение электронов в электрическом поле кратко

Работа, затраченная электрическим полем на перемещение заряда из одной точки в другую, равна произведению величины заряда на разность потенциалов между этими точками, т.е. для электрона

движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть фото движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть картинку движение электронов в электрическом поле кратко. Картинка про движение электронов в электрическом поле кратко. Фото движение электронов в электрическом поле кратко

где U— разность потенциалов между точками 1 и 2. Эта работа затрачивается на сообщение электрону кинетической энергии

движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть фото движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть картинку движение электронов в электрическом поле кратко. Картинка про движение электронов в электрическом поле кратко. Фото движение электронов в электрическом поле кратко

движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть фото движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть картинку движение электронов в электрическом поле кратко. Картинка про движение электронов в электрическом поле кратко. Фото движение электронов в электрическом поле кратко

Если начальная скорость электрона V0 = 0, то

движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть фото движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть картинку движение электронов в электрическом поле кратко. Картинка про движение электронов в электрическом поле кратко. Фото движение электронов в электрическом поле кратко

Отсюда можно определить скорость электрона в электрическом поле при разности потенциалов U:

движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть фото движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть картинку движение электронов в электрическом поле кратко. Картинка про движение электронов в электрическом поле кратко. Фото движение электронов в электрическом поле кратко

Таким образом, скорость, приобретенная электроном при движении в ускоряющем поле, зависит только от пройденной разности потенциалов. Из формулы (1.17) видно, что скорости электронов, даже при сравнительно небольшой разности потенциалов, получаются значительными. Например, при U = 100 В получаем V = 6000 км/с. При такой большой скорости электронов все процессы в приборах, связанные с движением электронов, протекают очень быстро. Например, время, необходимое для пролета электронов между электродами в электронной лампе, составляет доли микросекунды. Именно поэтому работа большинства электронных приборов может считаться практически безинерционной.

Рассмотрим теперь движение электрона, у которого начальная скорость Vo направлена против силы F, действующей на электрон со стороны поля (Рис. 1.8, б). В этом случае электрическое поле является для электрона тормозящим. Скорость движения электрона и его кинетическая энергия в тормозящем поле уменьшаются, так как в данном случае работа совершается не силами поля, а самим электроном, который за счет своей энергии преодолевает сопротивление сил поля. Энергия, теряемая электроном, переходит к полю. Действительно, поскольку движение электрона в тормозящем поле означает его перемещение в направлении отрицательного полюса источника поля, то при приближении электрона к последнему суммарный отрицательный заряд увеличивается и соответственно увеличивается энергия поля. В тот момент, когда электрон полностью израсходует свою кинетическую энергию, его скорость окажется равной нулю, и затем электрон начнет движение в обратном направлении. Движение его в обратном направлении является не чем иным, как рассмотренным выше движением без начальной скорости в ускоряющем поле. При таком движении электрона поле возвращает ему ту энергию, которую он потерял при своем замедленном движении.

В рассмотренных выше случаях направление скорости движения электрона было параллельным направлению электрических силовых линий поля. Такое электрическое поле называется продольным.Поле, направленное перпендикулярно вектору начальной скорости электрона, называется поперечным.

Рассмотрим вариант, когда электрон влетает в электрическое поле с некоторой начальной скоростью Vo и под прямым углом к направлению электрических силовых линий (рис. 1.8, в). Поле действует на электрон с постоянной силой, определяемой по формуле (1.11) и направленной в сторону более высокого положительного потенциала. Под действием этой силы электрон приобретает скорость V1, направленную навстречу полю. В результате электрон совершает одновременно два взаимно перпендикулярных движения: прямолинейное равномерное по инерции со скоростью V0 и прямолинейно

равномерно ускоренное со скоростью V1. Под влиянием этих двух взаимно перпендикулярных скоростей электрон будет двигаться по траектории, представляющей собой параболу. После выхода из электрического поля электрон будет двигаться по инерции прямолинейно.

Электрон в магнитном поле.Влияние магнитного поля на движущийся электрон можно рассматривать как действие этого поля как на проводник с током. Движение электрона с зарядом е и скоростью V эквивалентно току i, проходящему через элементарный отрезок проводника длиной Δl.

Согласно основным законам электромагнетизма сила, действующая в магнитном поле на провод длиной Δl с током i равна

где В- магнитная индукция; αугол между направлением тока и магнитной силовой линией поля.

движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть фото движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть картинку движение электронов в электрическом поле кратко. Картинка про движение электронов в электрическом поле кратко. Фото движение электронов в электрическом поле кратко

Используя соотношение (1.18), получим новое выражение, характеризующее силу воздействия магнитного поля на движущийся в нем электрон,

Из этого выражения видно, что электрон, движущийся вдоль силовых линий магнитного поля (α = 0), не испытывает никакого воздействия поля (F = BeVsin0=0)и продолжает перемещаться с заданной ему скоростью.

Если вектор начальной скорости электрона перпендикулярен вектору магнитной индукции, т.е. α = 90, то сила, действующая на электрон,

Направление этой силы определяется по правилу левой руки. Сила F всегда перпендикулярна направлению мгновенной скорости V электрона и направлению магнитных силовых линий поля. В соответствии со вторым законом Ньютона эта сила сообщает электрону с массой me ускорение, равное движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть фото движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть картинку движение электронов в электрическом поле кратко. Картинка про движение электронов в электрическом поле кратко. Фото движение электронов в электрическом поле кратко. Поскольку ускорение перпендикулярно скорости V, то электрон под действием этого нормального (центростремительного) ускорения будет двигаться по окружности, лежащей в плоскости, перпендикулярной к силовым линия поля.

В общем случае начальная скорость электрона может быть неперпендикулярна к магнитной индукции. В данном случае траекторию движения электрона определяют две составляющие начальной скорости:

нормальная V1 и касательная V2, первая из которых направлена перпендикулярно силовым линиям магнитного поля, а вторая параллельно им. Под действием нормальной составляющей электрон движется по окружности, а под действие касательной – перемещается вдоль силовых линий поля рис. 1.9.

В результате одновременного действия обеих составляющих траектория движения электрона принимает вид спирали. Рассмотренная возможность изменения траектории движения электрона с помощью магнитного поля используется для фокусировки и управления электронным потоком в электронно-лучевых трубках и других приборах.

Источник

Электрон в электрическом поле

Движение электрона в электрическом поле является одним из важнейших для электротехники физических процессов. Разберемся как это происходит в вакууме. Сначала рассмотрим пример движения электрона от катода к аноду в однородном электрическом поле.

движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть фото движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть картинку движение электронов в электрическом поле кратко. Картинка про движение электронов в электрическом поле кратко. Фото движение электронов в электрическом поле кратко

На приведенном ниже рисунке изображена ситуация, когда электрон покидает отрицательный электрод (катод) с пренебрежимо малой начальной скоростью (стремящейся к нулю), и попадает в однородное электрическое поле, присутствующее между двумя электродами.

движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть фото движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть картинку движение электронов в электрическом поле кратко. Картинка про движение электронов в электрическом поле кратко. Фото движение электронов в электрическом поле кратко

К электродам приложено постоянное напряжение U, а электрическое поле обладает соответствующей напряженностью E. Расстояние между электродами равно d. В данном случае на электрон со стороны поля будет действовать сила F, пропорциональная заряду электрона и напряженности поля:

движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть фото движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть картинку движение электронов в электрическом поле кратко. Картинка про движение электронов в электрическом поле кратко. Фото движение электронов в электрическом поле кратко

Поскольку электрон обладает отрицательным зарядом, то эта сила будет направлена против вектора E напряженности поля. Соответственно электрон будет в данном направлении электрическим полем ускоряться.

Ускорение a, которое испытывает электрон, пропорционально величине действующей на него силы F и обратно пропорционально массе электрона m. Поскольку поле однородно, ускорение для данной картины можно выразить так:

движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть фото движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть картинку движение электронов в электрическом поле кратко. Картинка про движение электронов в электрическом поле кратко. Фото движение электронов в электрическом поле кратко

В этой формуле отношение заряда электрона к его массе есть удельный заряд электрона — величина, являющаяся физической константой:

движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть фото движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть картинку движение электронов в электрическом поле кратко. Картинка про движение электронов в электрическом поле кратко. Фото движение электронов в электрическом поле кратко

Итак, электрон находится в ускоряющем электрическом поле, ибо направление начальной скорости v0 совпадает с направлением силы F со стороны поля, и электрон движется поэтому равноускоренно. Если никаких препятствий нет, то он пройдет путь d между электродами и попадет на анод (положительный электрод) с некой скоростью v. В момент когда электрон достигнет анода, его кинетическая энергия будет соответственно равна:

движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть фото движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть картинку движение электронов в электрическом поле кратко. Картинка про движение электронов в электрическом поле кратко. Фото движение электронов в электрическом поле кратко

Поскольку на всем пути d электрон ускорялся силами электрического поля, то данную кинетическую энергию он приобрел в результате работы, которую совершила сила, действующая со стороны поля. Эта работа равна:

движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть фото движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть картинку движение электронов в электрическом поле кратко. Картинка про движение электронов в электрическом поле кратко. Фото движение электронов в электрическом поле кратко

Тогда кинетическая энергия, которую приобрел электрон двигаясь в поле, может быть найдена следующим образом:

движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть фото движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть картинку движение электронов в электрическом поле кратко. Картинка про движение электронов в электрическом поле кратко. Фото движение электронов в электрическом поле кратко

То есть это есть ни что иное, как работа сил поля по ускорению электрона между точками с разностью потенциалов U.

В подобных ситуациях для выражения энергии электрона удобно использовать такую единицу измерения как «электронвольт», равную энергии электрона при напряжении в 1 вольт. А поскольку заряд электрона является константой, то и 1 электронвольт — также постоянная величина:

движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть фото движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть картинку движение электронов в электрическом поле кратко. Картинка про движение электронов в электрическом поле кратко. Фото движение электронов в электрическом поле кратко

Из предыдущей формулы можно легко определить скорость электрона в любой точке на его пути при движении в ускоряющем электрическом поле, зная лишь разность потенциалов которую он прошел ускоряясь:

движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть фото движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть картинку движение электронов в электрическом поле кратко. Картинка про движение электронов в электрическом поле кратко. Фото движение электронов в электрическом поле кратко

Как мы видим, скорость электрона в ускоряющем поле зависит лишь от разности потенциалов U между конечной и стартовой точками его пути.

Представим, что электрон начал движение от катода с пренебрежимо малой скоростью, а напряжение между катодом и анодом равно 400 вольт. В этом случае в момент достижения анода его скорость будет равна:

движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть фото движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть картинку движение электронов в электрическом поле кратко. Картинка про движение электронов в электрическом поле кратко. Фото движение электронов в электрическом поле кратко

Тут же легко можно определить время, за которое электрон пройдет расстояние d между электродами. При равноускоренном движении из состояния покоя средняя скорость находится как половина конечной скорости, тогда время ускоренного полета в электрическом поле будет равно:

движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть фото движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть картинку движение электронов в электрическом поле кратко. Картинка про движение электронов в электрическом поле кратко. Фото движение электронов в электрическом поле кратко

движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть фото движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть картинку движение электронов в электрическом поле кратко. Картинка про движение электронов в электрическом поле кратко. Фото движение электронов в электрическом поле кратко

Предположим что электрон покинул анод с какой-то начальной скоростью v и изначально стал двигаться в направлении катода. В этом случае сила F, действующая на электрон со стороны электрического поля, будет направлена против вектора электрической напряженности Е — от катода к аноду.

Она станет уменьшать начальную скорость электрона, то есть поле будет замедлять электрон. Значит электрон в данных условиях станет двигаться равномерно равнозамедленно. Ситуация описывается так: «электрон движется в тормозящем электрическом поле».

движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть фото движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть картинку движение электронов в электрическом поле кратко. Картинка про движение электронов в электрическом поле кратко. Фото движение электронов в электрическом поле кратко

От анода электрон начал двигаться с отличной от нуля кинетической энергией, которая при торможении начинает уменьшаться, поскольку энергия теперь расходуется на преодоление силы, действующей со стороны поля навстречу электрону.

движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть фото движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть картинку движение электронов в электрическом поле кратко. Картинка про движение электронов в электрическом поле кратко. Фото движение электронов в электрическом поле кратко

Если начальная кинетическая энергия электрона, когда он покинул анод, сразу была больше энергии, которую необходимо затратить полю на ускорение электрона при движении от катода к аноду (как в первом примере), то электрон пройдет расстояние d и в итоге все же достигнет катода несмотря на торможение.

движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть фото движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть картинку движение электронов в электрическом поле кратко. Картинка про движение электронов в электрическом поле кратко. Фото движение электронов в электрическом поле кратко

движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть фото движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть картинку движение электронов в электрическом поле кратко. Картинка про движение электронов в электрическом поле кратко. Фото движение электронов в электрическом поле кратко

А что если электрон влетает на скорости v0 в область действия электрического поля под прямым углом? Очевидно, сила со стороны поля в этой области направлена для электрона от катода к аноду, то есть против вектора напряженности электрического поля E.

Значит электрон теперь имеет две составляющие движения: первая — со скоростью v0 перпендикулярно полю, вторая — равноускоренно под действием силы со стороны поля, направленной к аноду.

Получается, что влетев в область действия поля, электрон движется по параболической траектории. Но вылетев за пределы области действия поля, электрон продолжит равномерное движение по инерции по прямолинейной траектории.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Источник

Движение электрона в однородном электрическом поле.

В электронных приборах движение свободных электронов происходит под действием электрических или магнитных полей. В зависимости от направления начальной скорости электрона электрическое поле может его движение ускорять, тормозить или менять направление.

Допустим, у нас есть два взаимно параллельных электрода анод и катод, расположенных в вакууме. Между ними будет создано электрическое поле напряженностью:

движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть фото движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть картинку движение электронов в электрическом поле кратко. Картинка про движение электронов в электрическом поле кратко. Фото движение электронов в электрическом поле кратко

Е – напряженность электрического поля

U – разность потенциалов (напряжение)

d – расстояние между электродами

Если в электрическое поле с напряженность Е поместить электрон с зарядом е то на него будет действовать сила электрического поля равная:

движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть фото движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть картинку движение электронов в электрическом поле кратко. Картинка про движение электронов в электрическом поле кратко. Фото движение электронов в электрическом поле кратко

Сила электрического поля направлена от катода к аноду.

На основании закона сохранения энергии приращение кинетической энергии электрона должно равняться работе, которую совершает электрическое поле при перемещении электрона.

движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть фото движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть картинку движение электронов в электрическом поле кратко. Картинка про движение электронов в электрическом поле кратко. Фото движение электронов в электрическом поле кратко

A – Работа

m – Масса электрона

ѵ– скорость перемещения

ѵн – начальная скорость

U2 – потенциал в конечной точке

U1 потенциал в начальной точке

U – Разность потенциала или напряжение

Если начальная скорость равна нулю то электрон будет двигаться только под воздействием поля.

движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть фото движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть картинку движение электронов в электрическом поле кратко. Картинка про движение электронов в электрическом поле кратко. Фото движение электронов в электрическом поле кратко

Из каждой формулы можно определить скорость движения в конце пути.

движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть фото движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть картинку движение электронов в электрическом поле кратко. Картинка про движение электронов в электрическом поле кратко. Фото движение электронов в электрическом поле краткоесли движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть фото движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть картинку движение электронов в электрическом поле кратко. Картинка про движение электронов в электрическом поле кратко. Фото движение электронов в электрическом поле кратко

тогда движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть фото движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть картинку движение электронов в электрическом поле кратко. Картинка про движение электронов в электрическом поле кратко. Фото движение электронов в электрическом поле кратко

Из этой формулы следует что скорость движения электрона можно выражать не только в кг ∕ с но и в В.

Выразим силу электрического поля через массу и ускорение:

движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть фото движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть картинку движение электронов в электрическом поле кратко. Картинка про движение электронов в электрическом поле кратко. Фото движение электронов в электрическом поле кратко

Пройденный путь d можно определить по формуле:

движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть фото движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть картинку движение электронов в электрическом поле кратко. Картинка про движение электронов в электрическом поле кратко. Фото движение электронов в электрическом поле кратко

движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть фото движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть картинку движение электронов в электрическом поле кратко. Картинка про движение электронов в электрическом поле кратко. Фото движение электронов в электрическом поле кратко

Подставив в формулу значения e иm, получим формулу для вычисления времени полета электрона

движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть фото движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть картинку движение электронов в электрическом поле кратко. Картинка про движение электронов в электрическом поле кратко. Фото движение электронов в электрическом поле кратко

t – Выражено в секундах

a – расстояние выражено в миллиметрах

U – Выражено в Вольтах

Время полета очень мало, во многих практических устройствах не учитывается, отсюда электронную лампу можно считать безынерционным прибором.

Если электрон движется от точки с большим потенциалом к точкам с меньшим, то его скорость и кинематическая энергия уменьшается.

Когда вектор начальной скорости направлен перпендикулярно направлению действия силы электрического поля, то траектория движения электрона будет иметь вид параболы.

Магнитное поле не изменяет энергии движущегося электрона, а меняет лишь траекторию его движения.

Принцип работы электронных приборов основан на явлении электронной эмиссии – процесс выхода электронов с поверхности твёрдого тела в вакуум.

Как известно, свободные электроны в проводящих материалах находятся в непрерывном хаотичном движении. При обычных условиях электроны не могут выйти за пределы поверхности тел, так как этому препятствуют электрические силы взаимодействия электрона с телом. Внутренней энергии электрона не достаточно для преодоления этих сил. Поэтому ему нужно сообщить дополнительную энергию. Наименьшая дополнительная энергия, которую необходимо сообщить электрону из вне для выхода с поверхности тела называется работойвыхода и обозначается Wo. Она измеряется в электрон вольтах. Чем меньше Wo,тем лучше эмиссионные свойства метала.

В зависимости от вида энергии используют для работы выхода электронов, различают несколько видов электронной эмиссии:

Термоэлектронной эмиссией называется процесс излучения электронов с поверхности нагретого металла. Этот вид эмиссии широко используется в электровакуумных приборах. Чем выше температура и меньше работа выхода, тем больше электронов будут обладать энергией достаточной для преодоления удерживающих сил.

Фотоэлектронная эмиссия – процесс выхода электронов с поверхности металла, облучаемого лучистой энергией. За счет поглощения энергии светового потока увеличивается энергия электронов в металле. Это явление называется фотоэффектом.

Вторичная электронная эмиссия – эмиссия электронов с поверхности металла при облучении его потоком электронов. При этом электроны, падающие на поверхность металла, называются первичными, а вытекающие из металла вторичными.

Электростатическая (автоэлектронная) эмиссия – эмиссия электронов с поверхности холодного металла под действием сильного ускоряющего магнитного поля. Воздействия внешнего электрического поля эквивалентно уменьшению работы выхода электрона.

Двухэлектродные лампы.

Электронные лампы, содержащие в своем баллоне два электрона, называются двухэлектродными или диодами.

Катод диода может быть как прямого, так и косвенного накала.

движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть фото движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть картинку движение электронов в электрическом поле кратко. Картинка про движение электронов в электрическом поле кратко. Фото движение электронов в электрическом поле кратко

При работе диода на анод относительно катода подается напряжение при котором в межэлектродном пространстве создается электрическое поле. Если на анод относительно катода подано положительное напряжение, то электроны, испускаемые нагретым катодом, под действием электрического поля будут устремляться к аноду, создавая ток. Этот ток называется анодным и направлен от анода к катоду, в направлении противоположном движению электронов.

Когда на анод относительно катода подано отрицательное напряжение в пространстве между ними создается тормозящее электрическое поле. При этом анодный ток прекращается, поскольку электроны под воздействием поля возвращаются на катод. Таким образом, ток на диоде может протекать лишь в одном направлении.

движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть фото движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть картинку движение электронов в электрическом поле кратко. Картинка про движение электронов в электрическом поле кратко. Фото движение электронов в электрическом поле кратко

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций.

движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть фото движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть картинку движение электронов в электрическом поле кратко. Картинка про движение электронов в электрическом поле кратко. Фото движение электронов в электрическом поле кратко

движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть фото движение электронов в электрическом поле кратко. Смотреть картинку движение электронов в электрическом поле кратко. Картинка про движение электронов в электрическом поле кратко. Фото движение электронов в электрическом поле кратко

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰).

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *