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荷质比

荷质比又称比荷、比电荷,是一个带电粒子所带电荷与其质量之比,其单位为C/kg。计算时,粒子无论带何种电荷,应一律代入正值计算。

由于磁场的影响,电子射束的移动路径呈圆形。电子经过的路径会有紫色光发射出来。这是因为电子与玻璃球内的气体分子碰撞而产生的现象。

电子电荷和电子静止质量的比值(电子比荷)为电子基本常量之一,可通过磁聚焦法、磁控管法、湯姆森法及双电容法等进行测定。2014年,科学技术数据委员会(CODATA)对于电子比荷的推荐值是 C/kg[1]。质子比荷的值为C/kg,一般计算中取C/kg.

陰極射線β射線等帶負電粒子的之值相同。1897年,約瑟夫·湯姆森透过测定阴极射线在磁場和電場的偏轉,獲得電子的電荷對質量的比值,且電子在帶電粒子中具有最大质荷比。1901年,沃尔特·考夫曼发现β射线(高速电子流)的荷质比随速度增大而减小,由于电子电荷守恒,因此实验表明电子的质量随速度的增加而增加。这一结果也成为狭义相对论的实验基础之一。

在某些领域,質荷比()也常被使用,这是荷質比的倒数。在质谱分析中,当加速电压与电场强度恒定时,粒子运行轨迹半径与质荷比成正比。

参阅

参考资料

  1. ^ NIST. CODATA Value: electron charge to mass quotient. physics.nist.gov. [2018-07-14]. (原始内容于2018-07-15). 

荷质比, 此條目需要补充更多来源, 2022年7月4日, 请协助補充多方面可靠来源以改善这篇条目, 无法查证的内容可能會因為异议提出而移除, 致使用者, 请搜索一下条目的标题, 来源搜索, 网页, 新闻, 书籍, 学术, 图像, 以检查网络上是否存在该主题的更多可靠来源, 判定指引, 又称比荷, 比电荷, 是一个带电粒子所带电荷与其质量之比, 其单位为c, 计算时, 粒子无论带何种电荷, 应一律代入正值计算, 由于磁场的影响, 电子射束的移动路径呈圆形, 电子经过的路径会有紫色光发射出来, 这是因为电子与玻璃球内的. 此條目需要补充更多来源 2022年7月4日 请协助補充多方面可靠来源以改善这篇条目 无法查证的内容可能會因為异议提出而移除 致使用者 请搜索一下条目的标题 来源搜索 荷质比 网页 新闻 书籍 学术 图像 以检查网络上是否存在该主题的更多可靠来源 判定指引 荷质比又称比荷 比电荷 是一个带电粒子所带电荷与其质量之比 其单位为C kg 计算时 粒子无论带何种电荷 应一律代入正值计算 由于磁场的影响 电子射束的移动路径呈圆形 电子经过的路径会有紫色光发射出来 这是因为电子与玻璃球内的气体分子碰撞而产生的现象 电子电荷e displaystyle e 和电子静止质量m displaystyle m 的比值e m displaystyle frac e m 电子比荷 为电子基本常量之一 可通过磁聚焦法 磁控管法 湯姆森法及双电容法等进行测定 2014年 科学技术数据委员会 CODATA 对于电子比荷的推荐值是 e m e 1 758820024 11 10 11 displaystyle e m e 1 758820024 11 times 10 11 C kg 1 质子比荷的值为9 578309 10 7 displaystyle 9 578309 times 10 7 C kg 一般计算中取1 10 8 displaystyle 1 times 10 8 C kg 陰極射線和b射線等帶負電粒子的e m displaystyle frac e m 之值相同 1897年 約瑟夫 湯姆森透过测定阴极射线在磁場和電場的偏轉 獲得電子的電荷對質量的比值 且電子在帶電粒子中具有最大质荷比 1901年 沃尔特 考夫曼发现b射线 高速电子流 的荷质比随速度增大而减小 由于电子电荷守恒 因此实验表明电子的质量随速度的增加而增加 这一结果也成为狭义相对论的实验基础之一 在某些领域 質荷比 m Q displaystyle frac m Q 也常被使用 这是荷質比的倒数 在质谱分析中 当加速电压与电场强度恒定时 粒子运行轨迹半径与质荷比成正比 参阅 编辑旋磁比参考资料 编辑 NIST CODATA Value electron charge to mass quotient physics nist gov 2018 07 14 原始内容存档于2018 07 15 取自 https zh wikipedia org w index php title 荷质比 amp oldid 72494890, 维基百科,wiki,书籍,书籍,图书馆,

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