63 Lampy Elektronowe, F63, Rok akademicki : 1995/96


Rok akademicki : 1995/96

LABOLATORIUM Z FIZYKI

Numer ćwiczenia : 63

Temat ćwiczenia : PROCESY FIZYCZNE W LAMPACH ELEKTRONOWYCH

Wydział : Mechaniczny

Kierunek :Mechanika i Budowa Maszyn

Grupa : K06-2

Nazwisko i imię : Rafał Markut, Marcin Wirkus

Data wykonania :

08.04.1996

Ocena :

Data zaliczenia :

Podpis :

T

S

I. ZASADA POMIARU :

Zadaniem naszym w tym ćwiczeniu było wyznaczenie pracy wyjścia elektronu z wolframu . Całe doświadczenie skupiło się na znalezieniu parametrów dzięki którym można tą pracę wyjścia znaleźć . W obliczeniach wyszliśmy ze wzoru Richardsona- Dushmana :

( W )

jn = B * T2 * exp (-----)

( kT )

gdzie:

B - stała emisyjna zależna od stanu powierzchni metalu i stopnia jego czystości ,

T - temperatura bezwzględna katody ,

jn - gęstość prądu nasycenia ,

k - stała Boltzmana ,

W - praca wyjścia elektronów .

Po zlogarytmowaniu stronami i dokonaniu pewnych uproszczeń :

| W |

ln jn = cost. | - ----- |

| kT |

Wykresem powyższej zależności w układzie współrzędnych ln jn i 1/T jest tzw.

prosta Richardsona.

Z wykresu i w oparciu o powyższy wzór wyznaczamy pracę wyjścia „W” :

W = k * tgα

Po zbudowaniu układu według schematu ustaliliśmy napięcie anodowe na wartości

Ua = 150 V , prąd żarzenia na Iż = 0,54A . Następnie zwiększaliśmy prąd żarzenia co 0,02 A i odnotowywaliśmy odpowiednie : Uż oraz In .

II. SCHEMAT UKŁADU POMIAROWEGO :

0x01 graphic

III. OCENA DOKŁADNOŚCI POJEDYŃCZYCH

POMIARÓW :

Podczas ćwiczenia dokonywaliśmy pomiarów : miliamperomierzem oraz woltomierzem.

Woltomierz :

Klasa : 0,5

Zakres : 3 V

0,5 * 3

Błąd pomiaru (ΔV) = ---------- = 0,015

100

Miliamperomierz :

Klasa : 0,5

Zakres mernika był raz zmieniany. Pierwsze 8 pomiarów było mierzone na zakresie : 7,5 mA.

Natomiast, pozostałe 4 pomiary byłe mierone na zakresie : 30 mA

0,5 * 7,5

Błąd pomiaru dla pierwszego zakresu (1-8) = ------------- = 0,0375

100

0,5 * 30

Błąd pomiaru dla drugiego zakresu (9-12) = ----------- = 0,15

100

Do obliczenia błędów użyłem wzoru :

klasa miernika * zakres

Błąd pomiaru (ΔX) = -------------------------------

100 %

IV. TABELA POMIARÓW :

Ua = 150 V

L.P.

Iż +/- ΔIż

/A/

Uż +/- ΔUż

/V/

In +/- ΔIn

/mA/

1

0,54 +/- 0,005

1,09 +/- 0,015

0

2

0,56 +/- 0,005

1,14 +/- 0,015

0,07 +/- 0,0375

3

0,58 +/- 0,005

1,26 +/- 0,015

0,2 +/- 0,0375

4

0,60 +/- 0,005

1,41 +/- 0,015

0,68 +/- 0,0375

5

0,62 +/- 0,005

1,47 +/- 0,015

1,08 +/- 0,0375

6

0,64 +/- 0,005

1,56 +/- 0,015

1,75 +/- 0,0375

7

0,66 +/- 0,005

1,67 +/- 0,015

2,60 +/- 0,0375

8

0,68 +/- 0,005

1,70 +/- 0,015

3,87 +/- 0,0375

9

0,70 +/- 0,005

1,93 +/- 0,015

11,50 +/- 0,15

10

0,72 +/- 0,005

2,04 +/- 0,015

16,50 +/- 0,15

11

0,74 +/- 0,005

2,14 +/- 0,015

21,60 +/- 0,15

12

0,76 +/- 0,005

2,23 +/- 0,015

27,70 +/- 0,15

L.P.

Pż +/- ΔPż

/W/

T

/K/

1/T +/- Δ1/T

/K-1/

jn

/mA/cm2/

ln jn

1

0,5886 +/- 0,0135

675,02

0,00148 +/- 0,00000848

0

-

2

0,6384 +/- 0,0140

688,866

0,00145 +/- 0,00000794

0,07

-2,659

3

0,7308 +/- 0,0149

712,543

0,00140 +/- 0,00000713

0,2

-1,609

4

0,846 +/- 0,0160

739,101

0,00135 +/- 0,00000638

0,68

-0,385

5

0,9114 +/- 0,0166

752,989

0,00132 +/- 0,00000601

1,08

0,076

6

0,9984 +/- 0,0173

770,349

0,00129 +/- 0,00000558

1,75

0,559

7

1,1022 +/- 0,0182

789,635

0,00126 +/- 0,00000495

2,60

0,955

8

1,156 +/- 0,0186

799,1

0,00125 +/- 0,00000476

3,87

1,353

9

1,351 +/- 0,0201

830,855

0,00120 +/- 0,00000446

11,50

2,442

10

1,4688 +/- 0,0209

848,403

0,00117 +/- 0,00000416

16,50

2,803

11

1,5836 +/- 0,0217

864,516

0,00115 +/- 0,00000393

21,60

3,072

12

1,6948 +/- 0,0225

879,308

0,00113 +/- 0,00000375

27,70

3,321

gdzie :

Pż - moc właściwa katody

T - temperatura katody

jn - gęstość prądu nasycenia

Iż - prąd żarzenia

In - natężenie prądu nasycenia

V. PRZYKŁADOWE OBLICZENIA WYNIKÓW

POMIARÓW WIELKOŚCI ZŁOŻONEJ :

Moc właściwa katody, czyli moc żarzenia przypadającą na jednostkę powierzchni katody obliczamy ze wzoru :

Uż * Iż

Pż = ----------

Sk

gdzie :

Pż - moc właściwa katody

Iż - prąd żarzenia

Sk - powierzchnia katody, dla lampy elektronowej AZ-1 przyjeliśmy, że Sk = 1 cm2

np. dla pomiaru nr 1 :

1,09 V * 0,54 A

Pż = ---------------------- = 0,5886 W

1 cm2

Temperaturę katody wyznacyliśmy ze wzoru :

______

| Pż

T = 4| --------

\| ε*σ

gdzie :

Pż - moc właściwa katody

W

σ - stała = 5,76 * 10-12 ----------

cm2*K4

ε - emisyjność całkowita równa 0,5 dla katody lampy AZ-1

np. dla pomiaru nr 1 : ________________

| 0,5886

T = 4| ---------------------- = 675,02 K

\| 0,5 * 5,76 * 10-12

Przykładowe obliczenie wartości 1/T dla pomiaru nr 1 :

1 / 675,02 = 0,00148 K-1

Gęstość prądu nasycenia obliczyliśmy ze wzoru :

In

jn = -----

Sk

gdzie :

jn - gęstość prądu nasycenia ,

In - natężenie prądu nasycenia ,

Sk - powierzchnia katody, dla lamy elektronowej AZ-1 przyjeliśmy Sk = 1 cm2

np. dla pomiaru nr. 2 :

0,07 mA

jn = ------------ = 0,07 mA/cm2

1 cm2

Przykładowe obliczenie wartości lnjn dla pomiaru nr 2 :

ln 0,07 = -2,659

VI. RACHUNEK BŁĘDÓW :

Sposób obliczania błędów pomiarów, takich jak : Uż, In przestawiliśmy w punkcie III (Ocena dokładności pojedyńczych pomiarów).

Błąd ΔPż (moc właścia katody) obliczyliśmy ze wzoru :

( |ΔUż| |ΔIż| )

ΔPż = (|-----| + |-----|) * Pż

(| Uż | | Iż |)

np. dla pomiaru nr 1 :

(|0,015 A| |0,005 V|)

ΔPż = (|----------| + |----------|) * 0,5886 W = 0,0135 W

(| 0,54 A| | 1,09 V |)

Błąd Δ1/T obliczyliśmy ze wzoru :

Δ1/T = 1/4*(ΔPż / Pż)* 1/T

np. dla pomiaru nr 1 :

Δ1/T = 1/4*(0,0135 W / 0,5886 W) * 0,00148 K-1 = 0,00000848 K-1

VII. ZESTAWIENIE WYNIKÓW POMIARÓW :

W opracowaniu wyników pomiarów należało umieścić wykresy zależności :

jn = f(Iż)

jn = f(Pż)

lnjn = f(1/T)

w oparciu o ostatni wykres , oraz o wzór :

W = k * tgα

wyznaczamy wartość pracy wyjścia elektronu z wolframu .

gdzie :

W - praca wyjścia elektronu

k - stała Boltzmana = 1,38 * 10-23 J / K

tgα - kąt α prostej Richardsona do 1/T (rys. poniżej)

0x01 graphic

Z trygonometrycznej funkcji tgα = a / b obliczymy kąt α

a = 5,98

b = 0,00033 K-1

Po podstawieniu : tgα = 5,98 / 0,00033 = 18121,21212 K

Po podstawieniu do wzoru na pracę wyjścia :

W = 1,38 * 10-23 J/K * 18121,21212 K = 2,5007273 * 10-19 J

Po zamienieniu J na eV (elektronowolty), czyli 2,5007273*10-19 * 6,242*1018

Praca wyjśca elektronu z wolframu po zaokrągleniu wg naszych obliczeń wynosi : 1,56 eV

VIII. UWAGI I WNIOSKI :

Podczas pomiaru po zwiększeniu prądu żarzenia należało odczekać chwilę aż ustabilizuje się temperatura katody,jednak wtedy prąd zaczął spadać po czym wzrastać w dużym zakresie, co utrudniło nam dokładne pomiary i przyczyniło się zwiększenia błędu pomiaru.



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
63 Lampy Elektronowe, W63, Rok akademicki 1996 / 1997
63 Lampy Elektronowe, ĆW63 , Rok akademicki 1996 / 1997
CZEWKI, Rok akademicki 1995/96
stabizatory1, Rok akademicki 1995/96
09 3, INSTYTUT PRZETWARZANIE I U˙YTKOWANIA Rok akademicki 1995/96
09''', INSTYTUT PRZETWARZANIE I U˙YTKOWANIA Rok akademicki 1995/96
F55, Rok akademicki : 1995/96
Analiza widmowa, ROK AKADEMICKI 1995/96
F23, Rok akademicki : 1995/96
09', INSTYTUT PRZETWARZANIE I U˙YTKOWANIA Rok akademicki 1995/96
63 Lampy Elektronowe, 63, ROK AKADEMICKI
63 Lampy Elektronowe, CW 63P, Rok akademicki: 19997/1998
63 Lampy Elektronowe, Fiza 63 moje, Rok akademicki
63 Lampy Elektronowe, Cw 63, Rok akademicki 1996/97
51 Ładunek Właściwy Elektronu, FIZ51 , Rok akademicki
MWF21, ROK AKADEMICKI 1995/1996
MWF21, ROK AKADEMICKI 1995/1996
63 Lampy Elektronowe, LAB63, Laboratorium z fizyki

więcej podobnych podstron