Cтраница 1
![]() |
Пространственный заряд и ток эмиссии. [1] |
Освобождение электронов с поверхности фотокатода происходит за счет энергии света, проникающего в вещество фотокатода. [2]
![]() |
Схема образования примесной дырочной проводимости. [3] |
Освобождение электрона при поглощении энергии сопровождается возникновением дырки, следовательно, в чистом полупроводнике число электронов равно числу дырок. Но вследствие большей скорости движения электронов проводимость большинства чистых полупроводников в основном является электронной га-проводимостью. [4]
Освобождение электронов по второй реакции и расходование их для протекания первой реакции не позволяют накопиться такому заряду электрода, который отвечал бы равновесию той или другой реакции. [5]
Освобождение электронов может произойти и другим путем, например при нагревании кристалла, когда энергия колебания атомов в кристаллической решетке может увеличиться настолько, что связи разрушатся и электроны смогут освободиться. Этот процесс также протекает с образованием дырок. [6]
Освобождение электронов с поверхности катода может производиться также за счет нагревания катода; этот процесс называется термоэлектронной эмиссией. [7]
Освобождение электронов с поверхности металлов при ее бомбардировке положительными ионами может происходить за счет энергии ионов. [8]
Освобождение электрона из атома или из поверхности металла требует совершения вполне определенной для каждого вещества работы - работы выхода. Работа выхода обычно выражается через разность потенциалов, которую должен пройти электрон, чтобы получить нужную для выхода энергию. [9]
Освобождение электронов из металла может быть вызвано также освобождением энергии при нейтрализации иона на поверхности металла, в результате чего металл получает освободившуюся энергию. Так, если ион Не ( работа ионизации 24 5 эв) попадает на поверхность металла ( работа выхода - 5 эв) г то после нейтрализации иона освобождается энергия 19 5 эв, которая достаточна для освобождения трех электронов. Но действительный выход в среднем составляет около 1 / 50 электрона на ион. Подавление этого эффекта играет заметную роль при гашении разряда в газонаполненных счетчиках быстрых частиц ( см. разд. [10]
Освобождение электрона с уровня возбуждения F-центра не является единственно возможным переходом для возбужденного электрона. Электрон может также вернуться в исходное состояние с отдачей энергии в виде света или тепла. [11]
Освобождение электронов по второй реакции и расходование их для протекания первой реакции не позволяют накопиться такому заряду электрода, который отвечал бы равновесию той или другой реакции. [12]
Для освобождения электронов из атомов металла нужно затратить определенную энергию, которую образец металла может получить в результате освещения, нагревания или бомбардировки быстрыми частицами. Явление вылета электронов под действием нагревания называется термоэмиссией, под действием света - фотоэмиссией. [13]
![]() |
Зависимость степени ионизации газов от температуры. [14] |
Для освобождения электрона из массы 0 6 твердого или жидкого тела требуется в 2 - 4 ff f раза меньше энергии, чем для освобождения oj электрона из газовой молекулы. [15]