Определение удельного заряда электрона методом магнетрона
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
файлы для написания лабораторной работы
Программа и лабораторные работы
Программа и лабораторные работы
Похожие материалы
Определение удельного заряда электрона методом магнетрона
Nadyuha
: 25 марта 2011
Физика лабораторная работа 4.1 1 семестр
Определение удельного заряда электрона методом магнетрона
Задание
1. Подайте на лампу анодное напряжение. Запишите его величину в лабораторный журнал. Запишите значение анодного тока.
2. Изменяя силу тока в соленоиде, снимите зависимость анодного тока от тока соленоида. Данные занесите в таблицу.
3. По данным таблицы постройте зависимость анодного тока от тока соленоида.
4. Графически продифференцируйте эту зависимость. Определите критическое значение т
Определение удельного заряда электрона методом магнетрона
salut135
: 21 января 2011
Работа 4.1
Определение удельного заряда электрона методом магнетрона
1.Цель работы
Познакомиться с законами движения заряженных частиц в электрическом и магнитном полях, определить удельный заряд электрона с помощью цилиндрического магнетрона.
2.Основные теоретические сведения
Магнетроном называется электровакуумное устройство, в котором движение электронов происходит во взаимно перпендикулярных электрическом и магнитном полях. Магнетрон является источником ...
3. Описание лабораторной установки
45 руб.
Определение удельного заряда электрона методом магнетрона
димашул
: 6 мая 2010
Определение удельного заряда электрона методом магнетрона
Лабораторная работа 2 (4.1) физика
1. Подайте на лампу анодное напряжение. Запишите его величину в лабораторный журнал. Запишите значение анодного тока.
2. Изменяя силу тока в соленоиде, снимите зависимость анодного тока от тока соленоида. Данные занесите в таблицу.
3. По данным таблицы постройте зависимость анодного тока от тока соленоида.
4. Графически продифференцируйте эту зависимость. Определите критическое значение тока соленоида.
200 руб.
Определение удельного заряда электрона методом магнетрона
sergunya_c
: 12 сентября 2009
3 вариант
Цель работы
Познакомиться с законами движения заряженных частиц в электрическом и магнитном полях, определить удельный заряд электрона с помощью цилиндрического магнетрона.
Основные теоретические сведения
Расчетная формула для удельного заряда электрона принимает вид:
(9)
Краткие теоретические сведения.
Магнетроном называется электровакуумное устройство, в котором движение электронов происходит во взаимно перпендикулярных электрическом и магнитном
Физика. Определение удельного заряда электрона методом магнетрона
Gila
: 2 января 2018
Определение удельного заряда электрона методом магнетрона.
1. Ознакомиться с законами движения заряженных частиц в электрическом и магнитном полях.
2. Измерить удельный заряд электрона с помощью цилиндрического магнетрона.
185 руб.
Лабораторная работа. Определение удельного заряда электрона методом магнетрона
neznaika
: 8 января 2015
Лабораторная работа № 2
Тема: Определение удельного заряда электрона методом магнетрона.
1. Цель работы
Познакомиться с законами движения заряженных частиц в электрическом и магнитном полях, определить удельный заряд электрона с помощью цилиндрического магнетрона.
Задание
1. Подайте на лампу анодное напряжение. Запишите его величину в лабораторный журнал. Запишите значение анодного тока.
2. Изменяя силу тока в соленоиде, снимите зависимость анодного тока от тока соленоида. Данные занесите в т
150 руб.
Лабораторная работа № 2 “Определение удельного заряда электрона методом магнетрона”.
ZeroTwo1
: 13 марта 2025
Цель работы:
1. Ознакомиться с законами движения заряженных частиц в электрическом и магнитном по-лях.
2. Измерить удельный заряд электрона с помощью цилиндрического магнетрона.
1000 руб.
Лабораторная работа 4.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ЗАРЯДА ЭЛЕКТРОНА МЕТОДОМ МАГНЕТРОНА
Мария96
: 23 февраля 2023
Проверил Гулидов А.И. год 2021
500 руб.
Другие работы
Математические модели естествознания
Elfa254
: 10 августа 2013
Работа над любой математической моделью начинается со сбора и анализа фактического материала. Определяются цели моделирования. Выделяются главные черты изучаемого объекта или явления. Вводятся формализованные характеристики. Принимаются правила работы с ними. В результате возникает математический объект, который и называется математической моделью. Разрабатываются методы математического анализа модели, которыми она исследуется. Полученные результаты математического моделирования интерпретируются
10 руб.
Плита ГР20.020308.000 . Вариант №8
lepris
: 2 февраля 2022
Плита ГР20.020308.000 . Вариант 8
Выполнить сборочный чертеж и спецификацию соединения разъемного.
Детали.
1 – Основание. Материал – Сталь 20 ГОСТ 1050-88.
2 – Накладка.
3 – Пластина.
4 – Планка.
Стандартные крепежные изделия.
Болт М8….. ГОСТ 7805-70.
Винт М6 ….. ГОСТ 1491-80.
Шпилька М10 …. ГОСТ 22033-76.
Гайка …. ГОСТ 5927-70.
Шайба …. ГОСТ 11371-78.
Шайба …. ГОСТ 6402-70.
3d модель и сборочный чертеж + спецификация (все на скриншотах показано и присутствует в архиве) выполнены в компасе 3
170 руб.
Розміщення галузей машинобудівного комплексу України
SerFACE
: 11 февраля 2013
Галузева структура й асортимент продукції машинобудування зумовлюють особливості розміщення його виробництва. Особливо великий вплив на розміщення окремих галузей і підгалузей машинобудування мають технологічні процеси, форми організації виробництва. Проте машинобудування насамперед належить до галузей "вільного розміщення", оскільки на нього менше, ніж на інші галузі, впливають природні умови й ресурси. У зв'язку з цим на розміщення підприємств машинобудування визначальний вплив мають економічн
20 руб.
Гидромеханика ПетрГУ 2014 Задача 5 Вариант 61
Z24
: 9 марта 2026
Определить направление движения реальной жидкости и вид местного сопротивления в наклонном трубопроводе при следующих исходных данных для сечений 1-1 и 2-2: геометрические высоты сечений z1, z2; манометрические давления р1, р2; диаметры трубопровода d1 = 200 мм, d2 = 120 мм; расход жидкости Q, кинематический коэффициент вязкости жидкости ν = 10⸱10-6 м²/с, которому соответствует жидкость с плотностью ρ = 850 кг/м³.
200 руб.