Cтраница 1
Самостоятельный электрический разряд представляют собой и молнии, наблюдаемые во время грозы. Сила тока в канале молнии достигает 10 000 - 20 000 А, длительность импульса тока составляет несколько десятков микросекунд. [1]
Развитие самостоятельного электрического разряда в газе протекает следующим образом. Свободный электрон под действием электричесв ого поля приобретает ускорение. Если напряженность электрического поля достаточно велика, электрон при свободном пробеге настолько увеличивает кинетическую энергию, что при соударении с молекулой ионизует ее. [2]
Рассмотрим механизм самостоятельного электрического разряда. При достаточно большой напряженности электрического поля находящиеся в газе электроны приобретают энергию, достаточную для ионизации встречных атомов. [3]
Любой самоподдерживающийся или самостоятельный электрический разряд представляет собой сложное сцепление взаимообусловленных процессов, образующих некоторый замкнутый цикл. [4]
КОРОННЫЙ РАЗРЯД - высоковольтный самостоятельный электрический разряд в газе достаточной плотности ( - 1 атм), возникающий в резко неоднородном электрич. Бледно-голубое или фиолетовое свечение разряда по аналогии с ореолом солнечной короны дало повод к названию. [5]
Световое излучение плазмы самостоятельного электрического разряда широко используется в народном хозяйстве и в быту. Это лампы дневного света и газоразрядные лампы уличного освещения, электрическая дуга в кинопроекционном аппарате и ртутно-киарцевые лампы, применяемые в больницах и поликлиниках. [6]
Если источник тока не способен поддерживать самостоятельный электрический разряд в течение длительного времени, то происходящий самостоятельный разряд называется искровым разрядом. Искровой разряд прекращается через короткий промежуток времени после начала разряда в результате значительного уменьшения напряжения. [7]
Газоразрядные сигнальные индикаторы ( неоновые лампы. [8] |
В газоразрядных индикаторах используется свечение, сопровождающее самостоятельный электрический разряд в газе. [9]
Простейший магнитно-электроразрядный насос. [10] |
В результате совместных действий электрического и магнитного полей между электродами возникает самостоятельный электрический разряд, который не прекращается даже при очень низких давлениях. Образующиеся в разрядном промежутке положительные ионы, ударяясь о катодные пластины, вызывают распыление материала последних. [11]
Если приложить отрицательное ( обратное) анодное напряжение, превышающее запирающее, то может развиться самостоятельный электрический разряд и наступить пробой. Для каждой лампы указывается наибольшее допустимое обратное напряжение t / обр. [12]
В приборах с ненакаливаемым катодом используется самостоятельный электрический разряд в газе, который для своего поддержания не требует образования в разрядном промежутке заряженных частиц за счет действия внешних факторов. [13]
Если напряжение на газоразрядном приборе достигает напряжения возникновения разряда, то процессы ионизации и вторичной электронно-ионной эмиссии протекают лавинообразно. Проводимость прибора при этом увеличивается скачком, и возникает самостоятельный электрический разряд, для поддержания которого не требуется внешних ионизаторов. В этом случае происходит перераспределение напряжения источника питания между резистором, включенным в цепь анода, и уменьшившимся сопротивлением участка анод - катод прибора. [14]
При увеличении напряженности электрического поля до некоторого определенного значения, зависящего от природы газа и его давления, в газе возникает электрический ток и без воздействия внешних ионизаторов. Явление прохождения через газ электрического тока, не зависящего от действия внешних ионизаторов, называется самостоятельным электрическим разрядом. [15]