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Déviation Magnétique; Emploi Du Tube Dans Le Porte-Tube; Déviation Électrique - 3B SCIENTIFIC PHYSICS 1000651 Manuel D'utilisation

Tube de déviation électronique d
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3. Caractéristiques techniques
Chauffage :
Tension anodique :
Courant anodique :
Tension de
condensateur :
Ecart plaques du
condensateur :
Ecran fluorescent :
Cône en verre :
Longueur totale :
4. Commande
Pour réaliser les expériences avec le tube de dé-
viation d'électrons, on a besoin des dispositifs
supplémentaires suivants :
1 Support pour tube D
2 Alimentation haute tension 5 kV (115 V, 50/60 Hz)
ou
2 Alimentation haute tension 5 kV (230 V, 50/60 Hz)
1 Paire de bobines de Helmholtz D
1 Alimentation CC 20 V (115 V, 50/60 Hz)
ou
1 Alimentation CC 20 V (230 V, 50/60 Hz)
1 Multimètre analogique AM51
Equipements complémentaires recommandés :
Adaptateur de protection, bipolaire

4.1 Emploi du tube dans le porte-tube

Ne montez et ne démontez le tube que lorsque
les dispositifs d'alimentation sont éteints.
Repoussez complètement en arrière la cou-
lisse de fixation du porte-tube.
Insérez le tube entre les pinces.
Avec le coulisseau, fixez le tube entre les
pinces.
Le cas échéant, connecter un adaptateur de pro-
tection aux douilles de connexion des tubes.
4.2 Retrait du tube du porte-tube
Pour démonter le tube, ramenez le coulis-
seau en arrière et dégagez le tube.
7,5 V CA/CC
1000 V – 5000 V CC
env. 0,1 mA / U
= 4000 V
A
max. 5000 V
env. 54 mm
90 mm x 60 mm
Ø env. 130 mm
env. 260 mm
1008507
1003309
1003310
1000644
1003311
1003312
1003074
1009961
5. Exemples d'expériences
5.1 Déviation magnétique
Procédez au câblage du tube comme le
montre la figure 2. Branchez le pôle négatif
de la tension anodique à la prise de 4 mm
marquée du signe « moins » sur le col du
tube.
Placez les bobines dans les alésages cor-
respondants du porte-tube.
Mettez l'alimentation haute tension en service.
Appliquez de la tension aux bobines et ob-
servez le faisceau.
Le faisceau suit une trajectoire circulaire, la dé-
viation se produit dans un plan qui est perpendi-
culaire au champ magnétique.
Lorsque la tension anodique est constante, le
rayon de déviation se réduit au fur et à mesure
qu'augmente le courant des bobines.
Lorsque le courant des bobines est constant, le
rayon augmente avec la tension anodique, ce qui
permet de conclure à une vitesse plus élevée.
Un électron de masse m et de charge e, qui se
déplace perpendiculairement à un champ ma-
gnétique B, est forcé de suivre une trajectoire cir-
culaire à cause de la force Lorentz B e v :
m
B
e
v
v étant la vitesse de l'électron et r le rayon de
courbure.
5.2 Déviation électrique
Procédez au câblage du tube comme le
montre la figure 3. Branchez le pôle négatif
de la tension anodique à la prise de 4 mm
marquée du signe « moins » sur le col du
tube.
Mettez l'alimentation haute tension en ser-
vice.
Mettez la tension du condensateur en
marche et observez le faisceau.
Un électron, qui traverse à la vitesse v le champ
électrique E d'un condensateur à plaques de ten-
sion U
et dont les plaques présentent un écart d,
P
est dévié sur une trajectoire parabolique :
1
e
y
2
m
y étant la déviation linéaire sur la distance linéaire x.
2
2
v
(1)
r
E
2
x
(2)
2
v

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