* 충돌 없음 : 진공 상태에서는 전자가 충돌하는 것이 거의 없습니다. 충돌 없이는 방향의 중대한 무작위 변화를 경험하지 않습니다.
* 전자기 힘 : 전자는 전하가 있지만, 진공관 자체 내에서 상당한 전자기력의 영향을받지 않습니다. 튜브 내의 전기장은 양극을 향해 가속화되도록 설계되었지만 직선 경로에서 크게 편향하지 않도록 설계되었습니다.
* 관성 : 전기장에 의해 가속되면, 전자는 관성으로 인해 직선으로 계속 움직입니다. 이는 운동 변화에 저항하는 경향입니다.
그러나 캐소드 광선을 직선 경로에서 편향시킬 수있는 상황이 있습니다.
* 자기장 : 음극 광선의 경로에 수직으로 적용되는 자기장은 전자가 원형 경로로 이동하게합니다. 이것은 오래된 텔레비전과 오실로스코프에 사용되는 캐소드 레이 튜브 (CRT)와 같은 많은 장치의 기초입니다.
* 충돌 : 진공 튜브에 잔류 가스가있는 경우, 전자는 가스 분자와 충돌하여 산란 될 수 있습니다. 이것이 캐소드 광선 튜브의 적절한 작동에 우수한 진공이 필요한 이유입니다.
요약하면, 캐소드 광선은 주로 진공 상태에서 직선으로 이동하여 상당한 충돌이나 전자기 성 힘에 영향을받지 않기 때문에 관성으로 인해 직선으로 움직일 수 있습니다. .