Unidad de control para el tubo de haz fino

Unidad de control para el tubo de haz fino, 1009948 [U8481425], Tubo de electrones D
Unidad de control para el tubo de haz fino, 1009948 [U8481425], Tubo de electrones D
Unidad de control para el tubo de haz fino, 1009948 [U8481425], Tubo de electrones D
2.573,67 IVA incluido
"Operating Unit for Fine-Beam Tube" , ONLY (NOT TO BE SOLD SEPARATELY!)

Temas de experimentación: • Desviación de electrones en un campo magnético homogéneo. • Órbita circular cerrada u órbita en espiral abierta. • Determinación de la carga específica del electrón. Sistema completo de tubo de haz fino Sistema completo de experimentación para la determinación de la carga específica del electrón así como para el estudio de la desviación de rayos de electrones en un campo magnético homogéneo. Completo, con tubo de rayos filiformes, par de bobinas de Helmholtz para la producción del campo magnético homogéneo y la unidad de control para la alimentación de tensión. El tubo de rayos filiformes y el par de bobinas de Helmholtz se encuentran montados sobre la unidad de control, siendo posible girar el tubo de rayos filiformes alrededor de un eje vertical. Ambos se encuentran conectados internamente con la unidad de control sin que sea necesario un cableado externo. Todas las tensiones de alimentación así como la corriente a través de las bobinas de Helmholtz se pueden ajustar. La tensión del ánodo y la corriente de las bobinas se indican digitalmente y pueden ser tomados como valores equivalentes de tensión. En el tubo de rayos filiformes un sistema de rayos de electrones compuesto de un cátodo de óxido de calentamiento indirecto, un ánodo con una perforación central y un cilindro de Wehnelt de focalización produce un haz de electrones focalizado nítidamente. Debido a ionización por choques con átomos de Helio se genera una traza muy clara y nítida del recorrido de los electrones en el tubo. Orientado óptimamente el tubo y con la corriente adecuada en las bobinas de Helmholtz se desvían los electrones hacia una órbita circular. Su diámetro se puede determinar fácilmente cuando los electrones chocan exactamente una de las marcas equidistantes de medida, cuyo extremo se ilumina. El diámetro de la órbita, la tensión de ánodo y la magnitud del campo magnético son las magnitudes determinantes para la carga específica del electrón buscada. El campo magnético se puede calcular a partir de la corriente que pasa por las bobinas, porque la geometría del par de bobinas de Helmholtz está fija. Tubo de rayos filiformes: Llenado de gas: Helio Presión residual: 0,13 hPa Diámetro del tubo: 165 mm Diámetro de la órbita circular: 20 … 120 mm Distancia entre las marcas: 20 mm Par de bobinas de Helmholtz: Diámetro de las bobinas: aprox. 300 mm Número de espiras: 124 Campo magnético: 0 …3,4 mT (0,75 mT/A) Unidad de control: Corriente de bobinas: 0 … 4,5 A, indicación digital de tres cifras Salida de medida: 1 V*IB / A Tensión del ánodo: 15 … 300 V, indicación digital de tres cifras Salida de medida: 0,01*UA Tensión de calentamiento: 5 … 7 V Tensión de Wehnelt: 0 … -50 V Datos generales: Ángulo de giro para el tubo: -10° … 270° Tensión de conexión a la red: 100 – 240 V, 50/60 Hz Cable de conexión a la red: EU, UK y US Dimensiones: aprox. 310x275x410 mm³ Masa: aprox. 7,5 kg El sistema completo de tubo de rayos filiformes se compone de: U18575 Tubo de de haz fino T U8481425 Unidad de control para el tubo de haz fino

Resumen de todos los experimentos en los que se utiliza el producto

 
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