Практикум по электричеству и магнетизму. Солодуха А.М - 19 стр.

UptoLike

19
Контрольные вопросы
1. Дайте определение напряженности электростатического поля и
напишите выражение для напряженности поля точечного заряда.
2. Дайте определение потенциала электростатического поля и на-
пишите выражение для потенциала поля точечного заряда.
3. Что указывает на потенциальность электростатического поля?
4. Напишите формулу для вычисления работы в электростатиче-
ском поле.
5. Как математически связаны напряженность и потенциал электро-
статического поля?
6. Как расположены друг относительно друга силовые линии и эк-
випотенциальные поверхности?
7. Чему равны напряженность и потенциал электрического поля
внутри металла (диэлектрика)?
РАБОТА 4
ИЗУЧЕНИЕ РАБОТЫ ТРЕХЭЛЕКТРОДНОЙ ЛАМПЫ
Приборы и принадлежности: трехэлектродная электронная лампа
(триод), выпрямители переменного тока на 300 В и 4 (или 12) В, два
вольтметра, миллиамперметр, два реостата, два ключа, переключатель по-
лярности (коммутатор).
Краткая теория
В основе работы электронной лампы лежит явление термоэлектронной
эмиссии, которое состоит в испускании электронов нагретыми металлами.
Простейшей электронной лампой, состоящей из катода и анода, яв-
ляется диод. Если составить электрическую цепь, содержащую такой ваку-
умный диод, источник анодного напряжения Б
а
, источник напряжения ни-
ти накала катода Б
н
и миллиамперметр (рис. 1), то при нагретом катоде че-
рез лампу пойдет ток J
а
, называемый анодным током.
Опыт показывает, что сила тока J
а
зависит от температуры катода,
материала, из которого он сделан, и разности потенциалов между катодом
и анодом. При постоянной температуре катода си-
ла анодного тока возрастает с увеличением разно-
сти потенциалов U
а
между электродами. Однако
зависимость между силой тока J
а
и разностью по-
тенциалов U
а
не выражается законом Ома и носит
более сложный характер, графически представлен-
ный для двух температур накала нити катода на
рис. 2. При малых анодных напряжениях сила тока
J
а
вначале медленно растет с повышением напря-
жения. Это объясняется тем, что при малых значениях U
а
не все электро-
ны, испускаемые катодом, достигают анода. Часть электронов образует
К
А
Б
К
Б
А
m
А
+
Рис. 1
                          Контрольные вопросы
      1. Дайте определение напряженности электростатического поля и
напишите выражение для напряженности поля точечного заряда.
      2. Дайте определение потенциала электростатического поля и на-
пишите выражение для потенциала поля точечного заряда.
      3. Что указывает на потенциальность электростатического поля?
      4. Напишите формулу для вычисления работы в электростатиче-
ском поле.
      5. Как математически связаны напряженность и потенциал электро-
статического поля?
      6. Как расположены друг относительно друга силовые линии и эк-
випотенциальные поверхности?
      7. Чему равны напряженность и потенциал электрического поля
внутри металла (диэлектрика)?

                           РАБОТА № 4
        ИЗУЧЕНИЕ РАБОТЫ ТРЕХЭЛЕКТРОДНОЙ ЛАМПЫ
     Приборы и принадлежности: трехэлектродная электронная лампа
(триод), выпрямители переменного тока на 300 В и 4 (или 12) В, два
вольтметра, миллиамперметр, два реостата, два ключа, переключатель по-
лярности (коммутатор).

                              Краткая теория
      В основе работы электронной лампы лежит явление термоэлектронной
эмиссии, которое состоит в испускании электронов нагретыми металлами.
      Простейшей электронной лампой, состоящей из катода и анода, яв-
ляется диод. Если составить электрическую цепь, содержащую такой ваку-
умный диод, источник анодного напряжения Ба, источник напряжения ни-
ти накала катода Бн и миллиамперметр (рис. 1), то при нагретом катоде че-
рез лампу пойдет ток Jа, называемый анодным током.
      Опыт показывает, что сила тока Jа зависит от температуры катода,
материала, из которого он сделан, и разности потенциалов между катодом
                        и анодом. При постоянной температуре катода си-
А                       ла анодного тока возрастает с увеличением разно-
                        сти потенциалов Uа между электродами. Однако
        К               зависимость между силой тока Jа и разностью по-
                  mА тенциалов U не выражается законом Ома и носит
                                     а
                        более сложный характер, графически представлен-
        _               ный для двух температур накала нити катода на
 БК            +
          БА            рис. 2. При малых анодных напряжениях сила тока
        Рис. 1          Jа вначале медленно растет с повышением напря-
жения. Это объясняется тем, что при малых значениях Uа не все электро-
ны, испускаемые катодом, достигают анода. Часть электронов образует
                                   19