Физические основы эксперимента. В отсутствии электрического поля между катодом и анодов в лампе (рис
В отсутствии электрического поля между катодом и анодов в лампе (рис. 4) электроны, вышедшие из катода, движутся хаотично постоянно сталкиваясь друг с другом, образуя в лампе «электронный газ». Вследствие с этим они имеют самые разные модули скоростей от очень малых по величине до очень больших. Аналогичная физическая ситуация обнаруживается и для атомов обычного газа (например, воздуха). Распределение атомов газа по модулям скоростей (так называемое распределение Максвелла) описывается формулой:
где m- масса молекулы, V- модуль скорости, T- температура. Графики максвелловской функции распределения (8) для двух температур газа Т1 и Т2 (Т2 ˃ Т1) приведены на рис. 5.
Рис. 5. Графики распределения молекул газа по модулям скоростей.
На графике VВ1 и VВ2 –наиболее вероятные скорости молекул при температурах Т1 и Т2. Из функции (8) для максимума f(V) можно получить, что
В данной лабораторной работе в экспериментально находится функция распределения термоэлектронов по модулю их скорости. Эксперимент базируется на следующих положениях. Если между катодом и анодом приложить задерживающее напряжение U1 (см. рис.4), то до анода дойдут только те электроны, у которых кинетическая энергия Т.е дойдут электроны, скорости которых Если увеличить задерживающее напряжение до U2 = U1 + DU, то до анода дойдут электроны, у которых скорость=и Поэтому при изменении напряжения от U1 до U2 анодный ток уменьшится на величину
С другой стороны ∆N - это количество электронов, скорости которых лежат в интервале от
|