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3B SCIENTIFIC ® PHYSICS
Manuel d'utilisation
10/15 ALF
-
1
2
3
1. Consignes de sécurité
Les tubes thermoioniques sont des cônes en
verre à paroi mince sous vide. Manipulez-les
avec précaution : risque d'implosion !
N'exposez pas le tube à des charges méca-
niques.
N'exposez pas les câbles de connexion à
des charges de traction.
Le tube n'a le droit d'être utilisé que dans le
support pour tube D (1008507).
Des tensions et des courants trop élevés ainsi
que des températures de chauffage de la ca-
thode mal réglées peuvent entraîner la destruc-
tion du tube.
Respectez les paramètres de service indi-
qués.
Ne procédez à des câblages que lorsque les
dispositifs d'alimentation sont éteints.
Ne montez et ne démontez le tube que lors-
que
les
dispositifs
éteints.
Pendant l'utilisation du tube, son col chauffe.
Au besoin, laissez refroidir le tube avant de
le démonter.
Tube de Perrin D 1000650
4
d'alimentation
sont
5
6
7
Le respect de la directive CE sur la compatibilité
électromagnétique est uniquement garanti avec
les alimentations recommandées.
2. Description
Le tube de Perrin permet de démontrer la polari-
té négative des électrons et d'évaluer la charge
électronique spécifique e/m par la déviation
magnétique dans la cage de Faraday reliée à un
électroscope. Le système permet en outre
d'étudier la déviation des électrons dans deux
champs alternatifs magnétiques perpendicu-
laires l'un à l'autre et de démontrer cette dévia-
tion par ex. en générant des figures de Lissa-
jous.
Le tube de Perrin est un tube à vide poussé à
canon électronique, comprenant un filament en
tungstène pur et une anode cylindrique dans
une sphère en verre transparente constituée en
partie d'un écran fluorescent. Le canon électro-
nique émet des électrons qui se présentent sous
la forme d'un étroit rayon rond et qui constituent
une tache sur l'écran fluorescent. Un tube en
verre avec une coupe de Faraday est placé
contre la boule en verre dans un angle d'environ
45° par rapport au rayon électronique non dévié.
1
1 Borne de 4 mm pour la con-
nexion du chauffage et de la
cathode
2 Filament
3 Contact de 4 mm pour la
connexion de l'anode
4 Support
5 Ecran fluorescent
6 Coupe de Faraday
7 Contact de 4 mm relié à la
coupe de Faraday

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Sommaire des Matières pour 3B SCIENTIFIC PHYSICS 1000650

  • Page 1 3B SCIENTIFIC ® PHYSICS Tube de Perrin D 1000650 Manuel d'utilisation 10/15 ALF 1 Borne de 4 mm pour la con- nexion du chauffage et de la cathode 2 Filament 3 Contact de 4 mm pour la connexion de l'anode...
  • Page 2  Appliquez une tension anodique entre 3 et 5 kV. Les rayons cathodiques apparaissent sur l'écran 3. Caractéristiques techniques fluorescent sous la forme d'une tache ronde. ≤ 7,5 V CA/CC Tension de chauffage :  À l'aide des bobines de Helmholtz, déviez Tension anodique : 2000 V - 5000 V les rayons cathodiques de manière à...
  • Page 3  1 Alimentation CA/CC 12 V, 3 A (230 V, 50/60 Hz) Branchez les bobines de Helmholtz au gé- 1002776 nérateur de fonctions et sélectionnez le si- gnal sinusoïdal. 1 Générateur de fonctions FG100 (115 V, 50/60 Hz)  1009956 Appliquez une tension anodique entre 3 et 5 kV.
  • Page 4 DC POWER SUPPLY 0 ... 5 kV 0 ... 5 kV Fig. 3 Évaluation de la charge électronique spécifique e/m DC POWER SUPPLY 0 ... 5 kV Frequency FUNCTION GENERATOR Amplitude Offset Sweep 12 VAC 10 V Start/Stop Control Voltage 0 ...