Capitolo 13 - Campi elettrici e magnetici stazionari Un cannone elettronico “spara” un fascetto di elettroni fra due placchette deflettrici lunghe L=6,0cm (fig.13.16) e distanti d=0,20 cm. La d.d.p. fra il filamento e la placca del cannone è V=3000 V; l’intensità del campo elettrico fra le placchette deflettrici è […]
Capitolo 13 - Campi elettrici e magnetici stazionari Un triodo a vuoto consiste, essenzialmente, dei seguenti elementi. Una superficie piana (il catodo) emette elettroni aventi velocità iniziale trascurabile. Ad una distanza di d=3,0mm dal catodo si trova, disposta parallelamente ad esso, una griglia forata, fatta con filo sottile, posta ad un potenziale Vg=18,0 V superiore a quello del catodo. […]
Capitolo 13 - Campi elettrici e magnetici stazionari Un cannone elettronico “spara” un fascetto di elettroni fra due placchette deflettrici lunghe l=6,0cm (fig.13.18). La d.d.p. fra il filamento e la placca del cannone è V=2500 V; l’intensità del campo elettrico fra le placchette deflettrici è E=103 V/m. […]
Capitolo 13 - Campi elettrici e magnetici stazionari Due larghi piatti metallici sono disposti verticalmente, distanti d=4,0cm l’uno dall’altro e caricati con una d.d.p V=200V. a) Con quale velocità un elettrone deve essere lanciato orizzontalmente dal piatto positivo per giungere al piatto negativo con una velocità di 107m/s? […]
Capitolo 13 - Campi elettrici e magnetici stazionari Una particella α con velocità iniziale v=6.104 m/s penetra in un campo magnetico di induzione B=0,15 Wb/m2 perpendicolarmente ad esso. a) Quali sono il modulo e la direzione del campo elettrico che manterrà […]
Capitolo 13 - Campi elettrici e magnetici stazionari Un campo elettrico uniforme si stabilisce tra due piastre metalliche A e B e un fascio di elettroni entra in questo campo, come è mostrato in fig.13.21, nel punto equidistante dalle due piastre, con una velocità iniziale acquistata accelerando da fermi sotto una d.d.p. […]
Capitolo 13 - Campi elettrici e magnetici stazionari a) Qual è la velocità di un fascio di elettroni quando l’influenza simultanea di un campo elettrico di intensità E=3,4.105 V/m e di un campo magnetico di induzione B=2.10-2 Wb/m2,essendo entrambi i campi normali al fascio e normali tra loro, […]
Capitolo 13 - Campi elettrici e magnetici stazionari Uno ione di carbonio ionizzato una volta, dopo essere stato accelerato attraverso una d.d.p. Va=5000 V, si muove su una circonferenza di raggio R=21 cm nel campo magnetico di uno spettrografo di massa (modello Dempster) . Qual è […]
Capitolo 13 - Campi elettrici e magnetici stazionari Il carbonio in natura consiste di due isotopi (atomi che hanno le stesse proprietà chimiche ma masse differenti). La massa dell’isotopo del carbonio più abbondante viene assunta esattamente uguale a 12,00 u. Quando il carbonio viene messo in uno spettrografo di massa, […]
Capitolo 13 - Campi elettrici e magnetici stazionari Un campione contenente carbonio (MCa=12 u), ossigeno (MO=16 u) ed un elemento sconosciuto, è posto in uno spettrografo di massa. Le linee del carbonio e dell’ossigeno sono separate di 2,250 cm sulla lastra fotografica, […]
Capitolo 13 - Campi elettrici e magnetici stazionari L’intensità di campo elettrico tra le lastre P e P’ dello spettrometro di massa di Bainbridge (fig.13.23) è E=1,5.104 V/m ed i campi magnetici entrambi valgono 0,5 Wb/m2. Se la sorgente contiene i tre isotopi del magnesio 24Mg, […]
Capitolo 13 - Campi elettrici e magnetici stazionari Un acceleratore lineare, caratterizzato da una d.d.p. V=800 Kvolt, genera un fascio di protoni che porta una corrente di intensità i=1mA. Calcolare: a) il numero di protoni al secondo che colpiscono il bersaglio; b) la potenza richiesta per accelerare i protoni; […]