Page 25 - 347_
P. 25

які  дають  збільшення  не  більше  в  тисячу  разів,  електронні  мікроскопи
                            забезпечують збільшення в мільйони разів.
                                   в) Магнітні пастки
                                   Явище  відбивання  заряджених  частинок  у  дзеркальних  точках
                            неоднорідного  поля  використовується  для  створення  магнітних  пасток  –
                                                             особливих  пристроїв,  які  втримують
                                                             рухомі  заряджені  частинки.  На  рис.
                                                             47.4  наведена  схема  найпростішої
                                                             магнітної  пастки,  де  неоднорідне
                                                             магнітне  поле  створюється  двома
                                       Рисунок 47.4          котушками з струмом.
                                   В  центрі  котушок  індукція  магнітного  поля  найбільша,  де  і
                            відбувається відбивання заряджених частинок. Одною з проблем керованої
                            термоядерної  реакції  є  втримання  високотемпературної  плазми.  В  цьому
                            напрямі  певний  успіх  досягнуто  на  ТОКАМАКах  (тороїдальними
                            камерами  з  магнітними  пастками).  Природною  магнітною  пасткою  для
                            заряджених  космічних  частинок  високих  енергій  є  магнітне  поле  Землі.
                            Області  магнітних  полюсів  Землі  –  це  дзеркальні  точки,  де  має  місце
                            відбивання  заряджених  частинок  (протонів,  електронів).  Області
                            навколоземного  простору  із  захопленими  магнітним  полем  зарядженими
                            елементарними частинками називаються радіаційними поясами Землі.

                                  4. МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ВИЗНАЧЕНЕНЯ
                                             ПИТОМОГО ЗАРЯДУ ЕЛЕКТРОНА
                                   Вплив  магнітного  поля  на  рух  заряджених  частинок  широко
                            використовується  для  визначення  питомого  заряду  елементарних
                            частинок.     Так,  якщо  в  однорідне  магнітне  поле  індукцією  В
                            перпендикулярно його силових ліній з швидкістю V влітає електрон, то як
                            випливає з (47.7), його питомий заряд буде рівним (47.13).
                                                    e    v
                                                                                      (47.13)
                                                    m   B   R
                                   Таким  чином,  для  експериментального  визначення  питомого
                            заряду  електрона  необхідно  електрон  направити  з  відомою  швидкістю  V
                            перпендикулярно  до  силових  ліній  магнітного  поля  відомої  індукції  В  і
                            виміряти радіус R кола по якому починає рухатись електрон. На рис.47.5
                            наведена  принципова  схема  лабораторної  установки,  яка  дозволяє
                            здійснити рух електронів перпендикулярно до силових ліній і виміряти всі
                            величини (В,V,R), що необхідні для визначення e/m.
                                   Основним  елементом  такої  системи  є  трьохелектродна  вакуумна
                            лампа (тріод), яка знаходиться всередині соленоїда. Нитка розжарення НР
                            нагріває катод К, з якого вилітають електрони. Між катодом К і сіткою С
                            від  джерела  постійного  струму  (30В)  створюється  прискорююча  різниця
                            потенціалів  U,  яка  регулюється  потенціометром  і  вимірюється
                            вольтметром.

                                                            25
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30