Si los rayos catódicos son electrones libres con fuerzas eléctricas y magnéticas (no fotones), y los televisores antiguos usan CRT, ¿qué vimos entonces, rayos catódicos o fotones?

Lo que estás viendo en esos viejos televisores sigue siendo de hecho fotones, ya que eso es principalmente lo que nuestros ojos son capaces de detectar.

Sin embargo, los fotones se generan mediante el uso de un CRT y campos eléctricos y magnéticos.

En la parte posterior de la televisión, (la razón por la que eran tan grandes) hay un tubo de rayos catódicos, esencialmente disparando una corriente de electrones libres. Estos electrones pasan a través de campos eléctricos, campos magnéticos o una combinación que, debido a su naturaleza cargada, hace que se desvíen en ciertas direcciones. Esta desviación se utiliza en estos televisores para dirigir los electrones hacia una película de fósforo rojo, verde y azul en la parte posterior de la pantalla. Estos fósforos experimentan catodoluminiscencia , la acción de un material que libera fotones de una longitud de onda específica cuando son golpeados por electrones.

En esencia, los rayos catódicos se usaron simplemente para activar el fósforo luminiscente en la pantalla del televisor, lo que sus ojos perciben sigue siendo los fotones que se emiten.

Hasta donde sé, nuestros ojos son generalmente incapaces de percibir el impacto de los electrones. Aunque los astronautas informan de un fenómeno relacionado interesante de ver pequeños destellos de luz en sus ojos mientras están en el espacio. Se cree que estos son causados ​​por el impacto de los rayos cósmicos (en su mayoría compuestos por protones de alta energía pero también alrededor del 1% de electrones) a los que los astronautas están más expuestos mientras están en el espacio.

Vemos fotones. Los CRT (Tubos de rayos catódicos) producen la imagen que se ve cuando los rayos catódicos (ahora llamados: electrones) golpean los fósforos en el interior de la cara de las pantallas CRT.

Los electrones, dentro de un tubo de rayos catódicos, son guiados por electroimanes para golpear la parte posterior de la cara del tubo de imagen. La parte posterior del tubo de imagen está recubierta con fósforos que emiten luz cuando los electrones los golpean.

Los electrones son guiados para formar patrones (muy, muy rápidamente) a través de los fósforos. Estos patrones aparecen como imágenes porque se forman muy rápido.

El interior de la cara frontal de vidrio del CRT está recubierto con un material llamado fósforo . Este material absorbe energía de los electrones entrantes y la convierte en luz. Esa luz es lo que vemos.

En un CRT monocromo, la superficie tiene una capa uniforme de fósforo. En un CRT de color, hay tres fósforos diferentes, dispuestos en una cuadrícula de puntos, que brillan en cada uno de los colores primarios, rojo, verde y azul. También hay (generalmente) tres pistolas de electrones separadas, y una pantalla perforada llamada máscara de sombra detrás de los fósforos, que asegura que los electrones de la pistola roja solo golpeen los fósforos rojos, etc.

Casi lo resolvió por su cuenta. Medita sobre esto por un momento? ¿Por qué hay una pantalla entre su ojo y el rayo catódico?

3

2

1

Sí, lo has adivinado. Esos electrones voladores chocan contra esos átomos fosforescentes en el plano de vidrio. Y esos luego comienzan a emitir luz 😀

Dentro del tubo de rayos catódicos había electrones libres, pero impactaban con un recubrimiento en la pantalla que absorbía un electrón y emitía luz blanca. En los días de Blanco y Negro no había rejilla de difracción. Era una simple pantalla de vidrio con una capa interior. Los televisores utilizaron P4 Phosphor Coating para producir blanco, pero los CTR también utilizaron P1 para Green y P3 para Amber.

El cristal de la pantalla está recubierto con fósforo, que emite luz cuando es golpeado por los electrones.

Le remito a las respuestas dadas hasta ahora, son bastante claras para dar la respuesta a su pregunta, no es necesario que repita esta información.

More Interesting

¿Qué son los electrones libres o los electrones deslocalizados?

¿Cómo difieren la prueba t emparejada y no emparejada?

¿Podemos de alguna manera manipular la propiedad de un electrón para que su masa se vuelva negativa?

¿Se puede considerar que un "plasma" físico es un núcleo atómico despojado de sus electrones?

¿Cuál es la dirección y el movimiento de los electrones en los conductores que transportan corriente alterna?

¿Hay alguna pérdida de energía por un electrón? Si es así, ¿cómo y por qué?

¿Por qué los electrones no experimentan fuerzas nucleares fuertes?

¿Cuánto tiempo puede mantener el electrón a un nivel de energía que no absorba ninguna luz visible?

¿Por qué un electrón pierde energía cuando se acerca a un núcleo?

Si un electrón libre tiene una energía extremadamente baja, por lo tanto, una longitud de onda de De Broglie extremadamente grande, ¿significa que el electrón existe en todas partes en el espacio?

Si los electrones están en un estado de superposición, ¿cómo podemos afirmar que en los dominios ferromagnéticos los electrones giran están alineados?

¿Por qué el número de ondas formadas por un electrón en cualquier órbita es igual al número cuántico principal?

Los electrones están continuamente en movimiento en un conductor, pero no hay corriente en él a menos que se aplique alguna diferencia de potencial, ¿por qué?

¿Cómo permanecen los electrones cerca de los núcleos de los átomos sin ser atraídos hacia los núcleos debido a que tienen cargas opuestas?

¿Fluyen los electrones desde el ánodo o el cátodo?