Movimiento de partículas cargadas

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Transcripción de la presentación:

Movimiento de partículas cargadas Se introduce: El campo eléctrico entre las placas deflectoras, en el control de edición titulado Campo eléctrico, el valor introducido se multiplica por 10000 N/C La diferencia de potencial (ddp) V en voltios entre el cátodo y el ánodo del cañón acelerador, en el control de edición titulado d.d.p Se pulsa el botón titulado Nuevo, y se dibuja la trayectoria seguida por el haz de electrones. Sobre la escala vertical a la derecha del applet, se puede medir la desviación del haz de electrones en cm. Cuando se hayan dibujado varias trayectorias se pulsa el botón titulado Borrar, para limpiar el área de trabajo de applet. Ejemplo Se introducen los siguientes datos: ddp del cañón acelerador, 2000V Intensidad del campo eléctrico entre las placas deflectoras es 1.5·10000=15000 N/C. La longitud de las placas deflectoras es de 4 cm La distancia desde el final de las placas hasta la pantalla es de 12 cm

Movimiento de partículas cargadas Selector de velocidades Se introduce: El campo eléctrico entre las placas deflectoras, en el control de edición titulado Campo eléctrico, puede oscilar entre -4000 y 4000 N/C. El campo magnético, también con la barra deslizante entre -4000 y no se ve bien el máximo. De todas formas, si se escribe, ya se puede saber cuánto se ha puesto con exactitud. Se pulsa el botón titulado Nuevo, y entonces se genera un valor de la velocidad aleatorio, que nosotros podemos intentar medir, modificando el valor de E hasta conseguir que la partícula no se desvíe. Proponer algún ejemplo.