Вакуумная и плазменная электроника презентация

Содержание


Презентации» Физика» Вакуумная и плазменная электроника
Вакуумная и плазменная электроникаДвижение электрона в электрических поляхМ.Д.Воробьев Движение электронов в электрических и магнитных полях. Основы электронной оптикиДвижение электрона в электрических поляхДвижение электрона в однородном электрическом полеДвижение электрона в однородном электрическом полеДвижение электрона в однородном электрическом полеДвижение электрона в однородном электрическом полеДвижение электрона в однородном электрическом полеДвижение электрона в однородном электрическом полеОтклоняющая системаОтклоняющая система осциллографического электронно-лучевого прибораЗадача 4 Отклоняющая система содержит 2 плоские параллельные пластины, расстояние междуДвижение электрона в магнитном полеДвижение электрона в магнитном полеДвижение электрона в магнитном полеДвижение электрона в магнитном полеМагнитная отклоняющая системаДвижение электрона в магнитном поле при наличии z-составляющей начальной скоростиДвижение электрона в магнитном полеДвижение электронов с различными начальными скоростями в магнитном полеПеренос электронного изображения в однородном магнитном полеДвижение электрона в магнитном поле при наличии электрическогоЗадача 5 Электрон влетает в однородное магнитное поле с индукцией B=0,001Движение электрона в скрещенных магнитном и электрическом поляхДвижение электрона в скрещенных магнитном и электрическом поляхДвижение электрона в скрещенных поляхДвижение электрона в скрещенных поляхДвижение электрона в скрещенных поляхТраектории электронов в коаксиальном цилиндрическом диодеКоаксиальный магнетронВопросы 1. Уравнения движения электрона в однородном электрическом поле в декартовой



Слайды и текст этой презентации
Слайд 1
Описание слайда:
Вакуумная и плазменная электроника


Слайд 2
Описание слайда:
Движение электрона в электрических полях

Слайд 3
Описание слайда:
М.Д.Воробьев Движение электронов в электрических и магнитных полях. Основы электронной оптики Учебное пособие Издательство МЭИ 2016

Слайд 4
Описание слайда:
Движение электрона в электрических полях

Слайд 5
Описание слайда:
Движение электрона в однородном электрическом поле

Слайд 6
Описание слайда:
Движение электрона в однородном электрическом поле

Слайд 7
Описание слайда:
Движение электрона в однородном электрическом поле

Слайд 8
Описание слайда:
Движение электрона в однородном электрическом поле

Слайд 9
Описание слайда:
Движение электрона в однородном электрическом поле

Слайд 10
Описание слайда:
Движение электрона в однородном электрическом поле

Слайд 11
Описание слайда:
Отклоняющая система

Слайд 12
Описание слайда:
Отклоняющая система осциллографического электронно-лучевого прибора

Слайд 13
Описание слайда:
Задача 4 Отклоняющая система содержит 2 плоские параллельные пластины, расстояние между которыми 0,5 см. К ним приложено напряжение 20 В. Длина пластин 2 см. По оси системы, расположенной на равных расстояниях от пластин, влетает электрон с энергией 500 эВ. Найти, на какое расстояние от оси будет отстоять точка попадания электрона на экран, если расстояние от края пластин до экрана составляет 20 см.

Слайд 14
Описание слайда:

Слайд 15
Описание слайда:
Движение электрона в магнитном поле

Слайд 16
Описание слайда:
Движение электрона в магнитном поле

Слайд 17
Описание слайда:
Движение электрона в магнитном поле

Слайд 18
Описание слайда:
Движение электрона в магнитном поле

Слайд 19
Описание слайда:
Магнитная отклоняющая система

Слайд 20
Описание слайда:
Движение электрона в магнитном поле при наличии z-составляющей начальной скорости

Слайд 21
Описание слайда:
Движение электрона в магнитном поле

Слайд 22
Описание слайда:
Движение электронов с различными начальными скоростями в магнитном поле

Слайд 23
Описание слайда:

Слайд 24
Описание слайда:
Перенос электронного изображения в однородном магнитном поле

Слайд 25
Описание слайда:
Движение электрона в магнитном поле при наличии электрического

Слайд 26
Описание слайда:
Задача 5 Электрон влетает в однородное магнитное поле с индукцией B=0,001 Тл перпендикулярно направлению B с энергией 100эВ. Найти, на каком расстоянии от точки влета электрон окажется через 0,01 мкс

Слайд 27
Описание слайда:
Движение электрона в скрещенных магнитном и электрическом полях

Слайд 28
Описание слайда:
Движение электрона в скрещенных магнитном и электрическом полях

Слайд 29
Описание слайда:
Движение электрона в скрещенных полях

Слайд 30
Описание слайда:
Движение электрона в скрещенных полях

Слайд 31
Описание слайда:
Движение электрона в скрещенных полях

Слайд 32
Описание слайда:
Траектории электронов в коаксиальном цилиндрическом диоде

Слайд 33
Описание слайда:
Коаксиальный магнетрон

Слайд 34
Описание слайда:
Вопросы 1. Уравнения движения электрона в однородном электрическом поле в декартовой системе координат. Решение для частного случая. 2. Электростатическая отклоняющая система. Нахождение траектории электрона, влетающего в отклоняющую систему. 3. Уравнения движения электрона в однородном магнитном поле в декартовой системе координат. Решение для частного случая. 4. Области практического использования закономерностей движения электронов в магнитных полях. 5. Движение электрона в скрещенных электрическом и магнитном полях. Формирование траектории. Область практического применения.


Скачать презентацию на тему Вакуумная и плазменная электроника можно ниже:

Похожие презентации