Cтраница 2
Газовый разряд), является сочетанием движения положительных ионов ( см.) в одном направлении и электронов ( иногда также отрицательных ионов) в другом направлении. [16]
Газовый разряд ( II 1.3.3. Г), который продолжается после того, как прекращается действие внешнего ионизатора ( 111.3.3.2), называется самостоятельным газовым разрядом. [17]
Газовый разряд может обладать значительно более высокой световой эффективностью по сравнению с тепловым излучением. В отличие от теплового излучения твердых тел, имеющего непрерывный спектр, излучение газового разряда дает линейчатый спектр, зависящий от рода газа или паров металла, наполняющих лампу. [18]
Статическая вольт-амперная характеристика различных видов газового разряда. [19] |
Газовый разряд может быть неустойчивым ( например, искровым) и устойчивым. Последний можно классифицировать по внешнему виду: темновой, тлеющий, в том числе коронный, и дуговой разряды. Он появляется вследствие ионизации в объеме газа, на стенках и электродах, вызываемой космическими лучами. Темновой разряд переходит в тлеющий, который отличается уже заметным свечением, используемым в газосветных трубках. [20]
Газовый разряд в криптоне и ксеноне дает в видимой об ласти непрерывный спектр, который при наполнении лампы до давления ниже 1 атм удивительно похож на спектр дневного света. Сильное линейчатое излучение ксенона расположено в инфракрасной области между 800 и 1000 лш, и поэтому оно не мешает непрерывному излучению в видимой области. [21]
Воздух становится проводником электрического тока, если его ионизировать. [22] |
Газовые разряды подразделяются на два вида: самостоятельные и несамостоятельные. [23]
Установка для исследования. [24] |
Газовые разряды очень сложны, но основную причину наблюдаемых явлений мы сможем понять. Электрическое поле ускоряет положительные и отрицательные ионы ионизованного газа в противоположных направлениях. Каждый ион набирает энергию до тех пор, пока не столкнется с молекулой газа. В среднем при этих столкновениях ионы теряют избыточную энергию, приобретенную со времени предыдущего столкновения. Эта энергия переходит в тепловую энергию газа. [25]
Газовый разряд может происходить под действием магнитного поля, изменяющегося во времени. [26]
Газовый разряд ( 111.3.3.1), который продолжается после того, как прекращается действие внешнего ионизатора ( 111.3.3.2), называется самостоятельным газовым разрядом. [27]
Газовый разряд сопровождается вспышкой. [28]
Газовый разряд может быть стационарным или нестационарным. В первом случае все параметры явления постоянны во времени в каждой данной точке разрядного промежутка. Все такие величины, как температура и плотность нейтрального газа, концентрация электронов и ионов, а также концентрация возбужденных атомов в каждом энергетическом состоянии и плотность разрядного тока, неизменны; сила тока через каждое поперечное сечение трубки между двумя электродами одна и та же. В случае нестационарного разряда все эти параметры более или менее быстро изменяются со временем. В соответствии с понятием о квазистационарных токах разряд на переменном токе низкой частоты называют также квазистационарным разрядом. Наименование стационарный приложимо лишь к установившемуся разряду на постоянном токе. [29]
Эмиссия электронов при падении ионов гелия на поверхность различных металлов. [30] |