Deviatore elettroni 6 Me V Traiettoria degli elettroni

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Deviatore elettroni 6 Me. V

Deviatore elettroni 6 Me. V

Traiettoria degli elettroni - latelar view Testat a Linac Forza di Lorenz uscente per

Traiettoria degli elettroni - latelar view Testat a Linac Forza di Lorenz uscente per cariche negative 2

Scheda tecnica magnete 3

Scheda tecnica magnete 3

Simulazione del campo magnetico Simulatore della forza di attrazione magnetica al variare della distanza

Simulazione del campo magnetico Simulatore della forza di attrazione magnetica al variare della distanza d tra i magneti Simulazione di dischi magnetici: Diametro = 80 mm d https: //www. supermag nete. it/adhesive-forcecalculation/ altezza = 30 mm Forza di attrazione magnetica tra due superfici vicine F = AB^2/2µ ~3 cm → 0. 37 T ~7 cm → 0. 18 T 4

Traiettoria degli elettroni - top view L = 7 cm x B entrante X

Traiettoria degli elettroni - top view L = 7 cm x B entrante X y Testat a Linac y coordinata di uscita dal campo B r raggio di curvatura ø

Raggio di curvatura r = p/e. B = mvγ/e. B mv = sqrt(2 m.

Raggio di curvatura r = p/e. B = mvγ/e. B mv = sqrt(2 m. Ek); per v = 0. 998 c → γ ~ 15. 8 v = 0. 99 c → γ ~ 7 Ek=1. 32 E-21 kgm/s (per elettroni da 6 Me. V) per r = 130. 2/B mm r = 57. 7/B mm 6

Coordinata y di uscita dal campo magnetico y L y = r - sqrt(r^2

Coordinata y di uscita dal campo magnetico y L y = r - sqrt(r^2 -L^2) r 7

Angolo ∂ di uscita dal campo magnetico π/2 Ω L Ω ∂ π/2 ø

Angolo ∂ di uscita dal campo magnetico π/2 Ω L Ω ∂ π/2 ø = arcsin(L/r) Ω = π/2 - ø/2 ø/2 r ∂ = π - 2Ω = ø 8

Risultati Per γ ~ 15. 8, B = 0. 18 (d~70 mm) Per γ

Risultati Per γ ~ 15. 8, B = 0. 18 (d~70 mm) Per γ ~ 7, B = 0. 18 (d~70 mm) r = 723 mm y = 3. 4 mm ∂ = 5. 6° r = 321 mm y = 8. 2 mm ∂ = 12. 6° Per γ ~ 15. 8, B = 0. 37 (d~30 mm) Per γ ~ 7, B = 0. 37 (d~30 mm) r = 352 mm y = 7 mm ∂ = 11. 5° r = 156 mm y = 16. 4 mm ∂ = 26. 7° 9