Cтраница 2
Действие электронных ламп основано на использовании потоков свободных электронов в вакууме. Такие электроны образуются вследствие явления эмиссии ( выделения) электронов с поверхности вещества. [16]
Электронная лампа - прибор, в котором используется поток свободных электронов, летящих в вакууме, и с помощью специальных электродов осуществляется управление этим потоком. [17]
Известно, что рентгеновы лучи возникают при торможении потока свободных электронов. Преимуществами последнего способа получения рентгеновых лучей являются портативность установки, отсутствие необходимости во внешних источниках электроэнергии и, главное, стабильность работы. [18]
Рассмотрим сначала изолированный атом А, на который падает поток свободных электронов. [19]
Фотоэлектронные, активность которых обусловливается наличием светочувствительного слоя, эмит-тирующего поток свободных электронов под действием светового излучения. [20]
Если концы проводника соединить накоротко, то в нем возникнет поток свободных электронов или электрический ток. [21]
В электронных лампах ( или электронно-вакуумных приборах) для получения потока свободных электронов используется явление электронной эмиссии - излучение электронов с поверхности твердых или жидких тел. Однако уход хотя бы небольшого числа электронов с поверхности тела нарушает его электрическую нейтральность, вследствие чего тело заряжается положительно и возникают тормозящие силы, препятствующие продолжению эмиссии. Для преодоления тормозящих сил электроны должны иметь достаточно большую энергию, называемую работой выхода - д о нескольких электрон-вольт. [22]
Известно, что накаленные металлы испускают со своей поверхности в окружающее пространство поток свободных электронов. Поток электронов, движущихся от катода к аноду, эквивалентен электрическому току. Ток этот называется термоионным. [23]
Известно, что накаленные металлы испускают со своей поверхности в окружающее пространство поток свободных электронов. Поток электронов, двигающихся от катода к аноду, эквивалентен электрическому току. Ток этот называется термоионным. [24]
Известно, что накаленные металлы испускают со своей поверхности в окружающее пространство поток свободных электронов. Поток электронов, движущихся от катода к аноду, эквивалентен электрическому току. Ток этот называется термоионным. [25]
![]() |
Действие электрического поля анода на электроны в диоде. [26] |
Анод служит для того, чтобы притягивать электроны, выделяемые катодом, и создавать в лампе поток свободных электронов. [27]
![]() |
Принцип устройства и схематическое изображение диода. [28] |
Анод служит для того, чтобы притягивать к себе электроны, выделяемые катодом, и создавать внутри лампы поток свободных электронов. [29]
В газах перенос тепловой энергии осуществляется движущимися молекулами, в твердых металлах при умеренных температурах носителем тепловой энергии служи поток свободных электронов. В неметаллических твердых телах теплоперенос осуществляется главным образом упругими колебаниями, создаваемыми согласованным смещением всех молекул и атомов из равновесного положения. Взаимодействие волн приводит к энергетическому обмену, который проявляется в изменении одних амплитуд за счет других и в сдвиге фаз колебаний. Упругие колебания играют некоторую роль при теплообмене в металлах. В жидкостях они являются главной причиной теплопереноса. [30]