Молекулярная физика. Афанасьев А.Д - 43 стр.

UptoLike

43
эксперименте роль интегральной функции распределения электронов в
анодном токе. Если Вы все проделали правильно, у Вас должна получиться
кривая, похожая на кривую, изображенную на рис. 6,а.
11. Следующий этап построение дифференциальной функции
распределения электронов анодного тока по скоростям
()
r
FV
(пример на
рис.6,б). Как отмечено ранее, дифференциальная функция распределения при
данном значении радиальной скорости равна угловому коэффициенту
касательной к графику интегральной функции распределения. В данной
работе эта величина вычисляется приближенно. Для этого следует разбить
ось абсцисс (рис. 6,а) на равные интервалы V, начиная с наименьшей
скорости, и получить для каждого интервала соответствующие отношения
числа электронов
i
ν
, достигнувших анода, к интервалу скоростей V
i
. При
построении кривой отложите на оси абсцисс середину выбранного интервала
скоростей V
i
, на оси ординат величину
( )
max
1
fVV
ν
ν
=∆∆
, где
max
ν
полное число электронов, попавших на анод за единицу времени, оно
определяется экстраполяцией экспериментальной кривой до пересечения ее с
осью Y. Желательно иметь не менее 15 экспериментальных точек.
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
          эксперименте роль интегральной функции распределения электронов в
          анодном токе. Если Вы все проделали правильно, у Вас должна получиться
          кривая, похожая на кривую, изображенную на рис. 6,а.
                11. Следующий этап — построение дифференциальной функции
          распределения электронов анодного тока по скоростям F (Vr ) (пример на
          рис.6,б). Как отмечено ранее, дифференциальная функция распределения при
          данном значении радиальной скорости равна угловому коэффициенту
          касательной к графику интегральной функции распределения. В данной
          работе эта величина вычисляется приближенно. Для этого следует разбить
          ось абсцисс (рис. 6,а) на равные интервалы ∆V, начиная с наименьшей
          скорости, и получить для каждого интервала соответствующие отношения
          числа электронов ∆ν i , достигнувших анода, к интервалу скоростей ∆Vi. При
          построении кривой отложите на оси абсцисс середину выбранного интервала
                                                              1
          скоростей Vi, на оси ординат — величину f (V ) =        ∆ν ∆V , где ν max —
                                                            ν max
          полное число электронов, попавших на анод за единицу времени, оно
          определяется экстраполяцией экспериментальной кривой до пересечения ее с
          осью Y. Желательно иметь не менее 15 экспериментальных точек.




                                                     43
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com