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Instalación Del Tubo En El Soporte Para Tubo - 3B SCIENTIFIC PHYSICS 1000654 Instrucciones De Uso

Tubo de dos rayos d

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cañones de electrones. Las trayectorias de los
electrones se hacen visibles como rayos luminosos
finos ténues naranjas, debido a las excitaciones de
los átomos de neón por medio de choques.
3. Datos técnicos
Tensión de caldeo:
Corriente anódica:
Tensión anódica:
Tensión de deflexión:
Ampolla de vidrio:
Longitud total:
Llenado de gas:
4. Servicio
Para la realización de experimentos con el tubo
de dos rayos se requieren adicionalmente los
siguientes aparatos:
1 Soporte de tubos D
1 Fuente de alimentación de CC 500 V (@230 V)
o
1 Fuente de alimentación de CC 500 V (@115 V)
1 Par de bobinas de Helmholtz D
2 Multímetro analogico AM50
4.1 Instalación del tubo en el soporte para tubo
Montar y desmontar el tubo solamente con
los dispositivos de alimentación eléctrica
desconectados.
Retirar hasta el tope el desplazador de
fijación del soporte del tubo.
Colocar el tubo en las pinzas de fijación.
Fijar el tubo en las pinzas por medio del
desplazador de fijación.
4.2 Desmontaje del tubo del soporte para tubo
Para retirar el tubo, volver a retirar el
desplazador de fijación y extraer el tubo.
4.3 Observaciones
1. Limitación de la corriente de ánodo: Para
evitar un fuerte bombardeo con iones positivos
de
las
sustancias
electrones en el cátodo, en lo posible la
corriente de ánodo de debe mantener por
max. 7,5 V CA/CC
max. 30 mA
Valor máximo de modo
que
la
corriente
anódica ≤ 30 mA (típi-
co 120-300 V CC)
max. 50 V CC
aprox. 130 mm Ø
aprox. 260 mm
Neón
1008507
1003308
1003307
1000644
1003073
químicas
que
emiten
debajo de 30 mA. Corrientes más altas se
pueden tolerar por poco tiempo, por largos
tiempos acortan el tiempo de vida media normal
del tubo.
2. Estabilidad térmica del cátodo: Por la misma
razón se debe evitar un bombardeo del cátodo
frio, en la fase de calentamiento.
3. Focalización del rayo:
tensiones bajas en la placa de desviación se
puede focalizar el rayo. Tensiones por encima
de 6 V empeoran los resultados.
5. Ejemplo de experimentos
5.1 Estimación de e/m
Un electrón de masa m y de carga eléctrica e
que
se
mueve
perpendicularmente a un campo magnético B
experimenta una fuerza F, la cual actúa
perpendicularmente tanto a v como B:
F 
evB
Ésta obliga a que el electrón se mueva sobre
una trayectoria circular con un radio de
curvatura R en una superficie perpendicular a B.
La fuerza centrípeta está dada por:
2
mv
F
evB
.
R
Para la energía de un electrón en el tubo de dos
rayos se tiene que:
1
2
eU
mv
A
2
Despejando v y sustituyendo en la ecuación se
llega a que:
e
2
U
A
2
2
m
B
R
La expresión e/m es la carga específica de un
electrón y tiene el valor fijo de:
(1,75888 ± 0,0004) x 10
5.1.1 Determinación de B
Las bobinas tienen un diámetro de 138 mm y
encuentran en la ordenación de Helmholtz y una
densidad de flujo B de:
B
H
= (4,17 x 10
0
Realice el cableado del tubo de acuerdo con
la Fig. 4.
Reduzca la iluminación del recinto.
La tensión de caldeo U
se espera algunos minutos hasta que la
temperatura de caldeo se haya estabilizado
(ver observaciones en el punto 4.3).
2
Por medio de
con
una
velocidad
11
C/kg.
I
-3
)
T/A
H
se ajusta en 6,5 V y
F
v

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