Контрольные задания по курсу дисциплины “Физическая электроника” Вариант 1. 1. Качественно изобразить траекторию движения заряженной частицы массой m, зарядом q, влетающей в электростатическую отклоняющую систему со скоростью V вдоль оси х у Плоский конденсатор +U d Е Экран V l D Траектория движения внутри плоского конденсатора Траектория движения между плоским конденсатором и экраном Отклонение от оси х на экране __________________________ ____________________________ ___________________ _ 2. Электрон эмитируется с катода с нулевой начальной скоростью. Потенциал катода равен нулю. Ускоряющее напряжение на аноде U=+1В. Полагаем электрическое поле между анодом и катодом – полем плоского конденсатора. Надо ли учитывать релятивистскою поправку в массе электрона на выходе такой ускоряющей системы и почему. 3. Схематично изобразите и кратко опишите конструкцию и принцип действия циклотрона. 4. Схематично изобразите вольтамперную характеристику вакуумного диода. 5. С чем связано наличие красной границы фотоэффекта. Контрольные задания по курсу дисциплины “Физическая электроника” Вариант 2. 1. Качественно изобразить траекторию движения заряженной частицы массой m, зарядом q, влетающей в электростатическую отклоняющую систему со скоростью V вдоль оси х у Плоский конденсатор -U d Е Экран V l D Траектория движения внутри плоского конденсатора Траектория движения между плоским конденсатором и экраном Отклонение от оси х на экране __________________________ ____________________________ ___________________ _ 2. Электрон эмитируется с катода с нулевой начальной скоростью. Потенциал катода равен нулю. Ускоряющее напряжение на аноде U=+100В. Полагаем электрическое поле между анодом и катодом – полем плоского конденсатора. Надо ли учитывать релятивистскою поправку в массе электрона на выходе такой ускоряющей системы и почему. 3. Схематично изобразите и кратко опишите конструкцию и принцип действия электроннолучевой трубки. 4. Схематично изобразите семейство проходных (анодно – сеточных) характеристик вакуумного триода. 5. Квант света с энергией hν падает на фотокатод. При каких условиях произойдет выбивание вторичного электрона. Контрольные задания по курсу дисциплины “Физическая электроника” Вариант 3. 1. Качественно изобразить траекторию движения заряженной частицы массой m, зарядом q, влетающей в электростатическую отклоняющую систему со скоростью V вдоль оси х у Плоский конденсатор +U d Е Экран V l D Траектория движения внутри плоского конденсатора Траектория движения между плоским конденсатором и экраном Отклонение от оси х на экране __________________________ ____________________________ ___________________ _ 2. Почему в большинстве приборов физической электроники, в которых происходит ускорение электронов, начальной скоростью электронов эмитированных с термокатода можно пренебречь. 3. Схематично изобразите и кратко опишите конструкцию и принцип действия магнитной отклоняющей системы. _______________________________ lgЈ _______________________________ _______________________________________ U _____________________________________ 4. На рисунке приведены зависимости логарифма плотности тока термоэлектронной эмиссии от напряжения на аноде: расчетная – пунктирная линия и экспериментальная – сплошная линия. В подчеркнутых местах укажите, с чем связаны отличия этих двух зависимостей. 5. Перечислить виды электронных эмиссий. Контрольные задания по курсу дисциплины “Физическая электроника” Вариант 4. 1. Качественно изобразить траекторию движения заряженной частицы массой m, зарядом q, влетающей в электростатическую отклоняющую систему со скоростью V вдоль оси х у Плоский конденсатор -U d Е Экран V l D Траектория движения внутри плоского конденсатора Траектория движения между плоским конденсатором и экраном Отклонение от оси х на экране __________________________ ____________________________ ___________________ _ 2. Электрон эмитируется с катода с нулевой начальной скоростью. Потенциал катода равен нулю. Полагаем электрическое поле между анодом и катодом – полем плоского конденсатора. При каких напряжениях на аноде надо учитывать релятивистскою поправку в массе электрона на выходе такой ускоряющей системы. 3. Схематично изобразите и кратко опишите принцип действия устройства для селекции заряженных частиц с заданной скоростью. 4. Схематично изобразите семейство проходных (анодно – сеточных) характеристик вакуумного пентода. 5. Метод оптических аналогий. Заполнить подчеркнутые места, указав электронные аналоги показателя преломления и аналог закона Декарта – Снеллиуса. Оптика Среда 1 оптический показатель преломления n1 Электронная оптика Угол падения α Среда 1 электронный показатель преломления Угол падения α ____________ _ Угол преломления β Среда 2 оптический показатель преломления n2> n1 Закон Декарта - Снеллиуса sin n2 sin n1 Угол преломления β Среда 2 электронный показатель преломления ____________ _ __________________ __________________ _