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电子到底带什么电云南云维集团大为制焦电仪黄兆荣 摘要:本文介绍了作者阴极射线管的结构原理和生产中一些现象,电子带电性具有确定性,从而导致原子的带电性不确定。 关键词:电子,电荷,原子,带电性一、概述:1897年J.J.汤姆孙根据放电管中的阴极射线在电磁场和磁场作用下的轨迹确定阴极射线中的粒子带负电,并测出其荷质比,这在一定意义上是历史上第一次发现电子,并定义了电子带负荷,也就是:电子电性 = 电子 + 负电荷 阴极射线管现在叫显象管,它是由加热丝,加热阴极,阴极筒的顶端涂有发射电子的材料(BaO、CaO、SnO),加热丝通电加热阴极,阴极受热使阴极上的物质做热运动,使粒子(电子)向外自由运动。显像管的结构示意图如图所示。它由电子枪、荧光屏和玻璃外壳三部分组成。显像管内抽成真空,管壳由高强度的玻璃制成,它能承受高压以防爆裂。 显像管结构示意下图当粒子遇到电磁力F1作用产生加速度,阴极和栅极之间产生加速度a1。 a1= F1/m由于栅极也是圆筒状,是套在阴极内侧中心有一小孔。不论粒子是否带电,只有在小孔中心经过的粒子才能经过栅极,也就是粒子只有受到合力为零时,才能经过栅极,否则被栅极的电引力吸住不能通过栅极:F上F下=0 F右F左=0 改变栅极的电压就能改变栅极的电引力,电引力弱通过电子流强,亮度大,当粒子(电子)到第一阴极时,阴极是中间开孔的圆盘。电压小于400伏,由于栅极与第一阴极之间有电压存在,就有电引力的存在产生加速度。电磁力对带电粒子而言分为电引力和电斥力两种当m/ VB均为电斥力。对不带电粒子言,永远是引力。 在第一阳级与栅极之间又会产生加速度与上面同样。当粒子(电子)经过栅极时,粒子会与栅极的电磁物质摩擦带上一定的电荷,在这带上很少的电荷,到了阳极区别则电子由带少电荷成带多电荷、并加速。电子的运动轨迹沿阳极中心线,偏离中心线则被阳极所吸收,离那边近就被那边吸收。电子(粒子)经过加速后阳极区进入磁场中,磁场会吸引任何物质,只是对铁系元素吸引力大一些,所以人们总认为磁场只吸引铁系元素。实验表明当任何一种物质带上电荷后,磁场对它的引力增加许多倍。当带电粒子(电子)在均电场和变化的磁场作用下,带电粒子随磁场的变化而变化,从而发生偏转。高速粒子(电子)先打到铝膜减速后到荧光粉层使荧光粉发亮,形成明暗分明图像,铝膜是与第二、四阳极连在一起的,电磁力对电子(小质量)而言绝对是电引力。当第二阳极上电压有波动,通过内石墨玻璃外石墨组成电容滤波,外石墨是与零电压连接的。 从上面分析可以看到阴极上的物质热运动发出的粒子(电子)是不带电的。经过栅极时使电子(粒子)粘上电荷,就像人经过灰尘地身上会粘上灰尘一样,到了阳极区电子由粘上低电荷(中和)不带电荷粘上高电荷,粘上电荷量非常小,同性相斥,同时m / V时为电引力,使阳极吸收散粒子(电子)使加速运动中粒子损失很小,绝大多数能打到荧光粉上,而不是像现在书上用电子凹凸透镜解释,这种解释法实质上行不通的,因为光子是不带电的,所以光线也是不电的,那么电子也是不带的。要用电子凹凸透镜解释发,那么光线是带电的,客观事实是不会矛盾的。 粒子(电子)是会被引力大吸引运动的是直线的,要改变运动轨迹是需要比原来的力更大的引力或排斥力的作用才能改变运动轨迹,光线是光子波动而成的并不是光子连续运动而成,而阴极射线管是电子连续运动而形成的效果。阴极加速的电压基本稳定不变的,变的只有栅极电压,电压低吸收电子(粒子)少到达铝膜电子多,达到荧光粉的亮度(式亮)。 总结:阴极射线管定义了电子,并带负电荷是不对的,应是到低电荷,电子带低电荷原子核带髙电荷,电子能在原子核周围自

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