l
12
Structure de la matière
—
_
_
Si la pression du gaz (air, hélium, néon...) dans
1.3 LA CHARGE &
-
un tel tube à décharge est-réduite à 10"6 atmosphère,
ET LA MASSE m
le verre devient uorescent, sauf dans la zone hachurée
sur la paroi du tube. L’ombre portée de la croix métal—
Les particules négatives, qui apparaissent dans un
lique prouve que le rayonnement se propage en ligne
grand nombre de phénomènes (ionisation des gaz, eet
'
droitéet qu’il est issu de la cathode, d’où son nom de
photoélectrique...), possèdent la même valeur du raprayonnement cathodique. CROOKES considère que ce
port e/m. On les appellera électrons.
rayonnement provoque la uorescence du verre et
L’expérience de MILLIKAN a pour but de détermiqu’il est constitué de particules négatives.
ner la charge —e de ces électrons.
Un pulvérisateur permet d’injecter de nes gout—
b)
Expérience de J.-J. THOMSON (1895)
telettes d’un liquide non volatil (huile, mercure). Une
'
‘
,
.
.
lunette L sert à mesurer la vitesse de ces gouttelettes
J .—J. THOMSON entreprend une etude quantztatzve
,
,
_
_
.
.
entre les plateaux d un condensateur : on détermine le
des rayons cathod1ques. Il soumet un pinceau de
.
.
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,
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.
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,
.
temps mis par une goutte pour parcourir la distance
rayons a l action (1 un champ électrique entre les pla—
.
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,
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,
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comprise entre les images des deux ret1cules horizonques d un condensateur. L impact du pinceau sur
,,
.
,
.
.
.
,
taux de la lunette (g. 2.4).
_
l ecran est A. Si un champ magnetique bien orienté est
appliqué orthogonalement au champ électrique, la dé—
Figure 2 4
viation est cOmpensée pour une valeur convenable de
'
l’induction du champ magnétique; le point d’impact
'
‘
est alors
B.
05 °°°°Z°o°o
ba…
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°OËZÈ˰%°oËO°
thermorégularisé
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Ex“'p‘érience de MILLIKAN (1909)
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‘—‘—oB
-
plaque posmve
A
A l’aide des rayons X, on charge les gouttelettes
-
du 'CÛndensaîeur
en ionisant l’air de façon intermittente. On repère une
.Appare”
de —‘—'J- THOMSON
-
'
gouttelette; à chaque ionisation, elle acquiert une char,
ge nouvelle. On détermine alternativement les vitesses
_
_
'
'
‘
de descente et de montée de cette goutte. Lors d’une
‘
A partir de la mesure de AB, il est possible de
'
calculer le rapport e/m de la valeur absolue de la charge
Figure 2-'5
,.
'
'
,
sur la masse des particules issues de la,cathodef
'
"
'
_
La valeur de ce rappOrt ne dépend‘pas du maté—
f0{095
9"' W,… en
riau de la cathode ni du—gaz résiduel dans le tube
%——pmsenœ
cathodique.
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a) descente
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Mouvements d’une gouttelette
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