Cтраница 1
Попадание электронов на сетку наблюдается всегда, когда заряд сетки положителен или равен нулю и даже при незначительных отрицательных потенциалах, но становится особенно заметным при положительных напряжениях на сетке порядка нескольких вольт. В этом случае увеличение сеточного тока становится столь значительным, что снижает величину анодного тока. [1]
Попадание электрона в точку, обусловленную длиной волны Я, не представленной в пакете, исключается. Но какая именно из составляющих волнового пакета проявит себя на опыте - нельзя определить однозначно. Величина этой вероятности определяется амплитудой составляющих - функции волнового пакета, отвечающих тем или иным значениям Я. [2]
Попадание электрона в точку, обусловленную длиной волны К, не представленной в пакете, исключается. Но какая именно из составляющих волнового пакета проявит себя на опыте - нельзя определить однозначно. Величина этой вероятности определяется амплитудой составляющих гр-функции волнового пакета, отвечающих тем или иным значениям К. [3]
Поэтому попадание электрона на тот участок фермя поверхност и, принадлежащий. [4]
Равномерность попадания электронов на бомбардируемую поверхность или, наоборот, локализация воздействия их в возможно малой области достигается с помощью фокусирующего устройства. [5]
Неравномерность попадания электронов на анод может быть вызвана и рядом других причин. Так, изменение эмиссионной способности катода ведет к появлению шумов мерцания. Наиболее сильно эти шумы проявляются у ламп с оксидным катодом, эмиссионная способность которых зависит от концентрации атомов бария в покрытии. [6]
При попадании электронов на мишень они тормозятся, теряют энергию на излучение в виде жестких рентгеновских лучей - искусственных v-квантов. Эффективность образования у-лучей при этом очень велика. Так, например, при энергии электронов в 20 Мэв около двух третей кинетической энергии электронов превращается в рентгеновское излучение, при большей энергии электронов выход Y-квантов еще значительнее. [7]
При попадании электронов на внутриламповые изоляторы ( стекло, слюда, керамика) или проводящие налеты на них возможно возникновение колебаний ( свистов), которое обусловливается периодической перезарядкой под влиянием бомбардировки электронами и вторичной электронной эмиссии. [8]
При попадании электронов луча на экран свечение возбуждается практически мгновенно ( 10 - 10 - 9 с), после прекращения электронной бомбардировки яркость спадает постепенно по экспоненц. Длительность послесвечения экрана ЭЛТ составляет 10 5 - 10 2 с, индикаторные трубки с двухслойным люминофором имеют послесвечение до неск. [9]
Моменту прекращения попадания электронов в ( 1) соответствует знак равенства. [10]
Отсчеты счетчика Гейгера, попадание электронов на анод вакуумной лампы или появление покупателей у прилавка - это все события, которые могут быть отмечены точками на оси времени. В качестве других примеров можно привести собственные значения случайной эрмитовой матрицы, принадлежащие действительной оси и отмеченные точками на энергетической шкале значения энергии частиц в космических лучах. Случайный характер расположения этих точек приводит к изучению определенного класса стохастических переменных, называемых случайным множеством точек ( или событий) [ 6, гл. [11]
В этом случае скорости попадания электронов и дырок в основные состояния должны быть одинаковы. По этой причине ( а также в силу равенства концентраций) времена жизни электронов и дырок должны совпадать. Заметим, что в предыдущем случае, когда свободных носителей было относительно мало, концентрации и времена жизни электронов и дырок, вообще говоря, могли быть различными. [12]
![]() |
Соотношение вольтамперной характеристики и линий нагрузки для термоэлектронного преобразователя [ уравнение ( В1 ]. [13] |
Охлаждение при электронной эмиссии и попадание электрона на анод имеют место за счет выхода электронов высоких энергий. [14]
А ожно указать лишь вероятность попадания электрона в данную область пространства. [15]