Cтраница 1
Скорость свободных электронов пропорциональна корню квадратному из напряжения, приложенного между электродами, или разности потенциалов, пройденной электроном в процессе разгона. Поэтому для каждого газа существуют вполне определенные значения напряжения возбуждения ( потенциал возбуждения), при котором скорость электронов оказывается достаточной для возбуждения атомов, и напряжения ионизации ( потенциал ионизации), при котором начинается ударная ионизация атомов газа. [1]
Если скорости свободных электронов распределены по закону Максвелла, то удары 2-го рода с электронами педут к тому, что распределение атомов по энергетическим уровням стремится к распределению, удовлетворяющему закону Больцмана. [2]
При нагревании катода скорость свободных электронов увеличивается и число свободных электронов, покидающих катод, возрастает. Особенно активно выбрасываются свободные электроны из раскаленного катода. [3]
При геометрическом сложении скоростей свободных электронов в некотором объеме металла хаотически направленные скорости ит дают в сумме ноль, а иэ определяют дрейф электронов. [4]
При геометрическом сложении скоростей свободных электронов в некотором объеме металла хаотически направленные скорости VT дают в сумме нуль, а э определяют дрейф электронов. В промежутках между двумя последовательными соударениями свободного электрона с узлами кристаллической решетки иэ равномерно возрастает от нуля с ускорением а F / m, где F - действующая на электрон сила, равная F Eq; е - заряд электрона и т - его масса. [5]
Действительно, с повышением температуры скорость свободных электронов возрастает и большее число электронов будет обладать энергией, достаточной для преодоления сил, удерживающих электроны в металле. Таким образом, с повышением температуры металла число эмиттированных электронов возрастает. [6]
Соотношения, связывающие мгновенные значения энергии, волнового вектора и скорости свободного электрона, как уравнение ( 66), не имеют места в твердом теле. [7]
При увеличении частоты света растет энергия каждого фотона, поэтому увеличивается и скорость свободных электронов. Легко понять также появление определенной траничной частоты фотоэффекта: когда для данного металла работа выхода одного электрона больше, чем энергия одного фотона, фотоэффект не наблюдается. [8]
При увеличении частоты света растет энергия каждого фотона, поэтому увеличивается и скорость свободных электронов. Легко понять также появление определенной граничной частоты фотоэффекта: когда для данного металла рабэта выхода одного электрона больше, чем энергия одного фотона, фотоэффект не наблюдается. [9]
Соотношение ( 67), связывающее мгновенные значения энергии, волнового вектора и скорости свободного электрона, не имеет места для твердого тела. [10]
Пусть температура Тй во всех точках однородного металлического стержня ( рис. 2.37) одинакова; значит, повсюду одинаковы концентрации, средние энергии и скорости свободных электронов. [11]
Пусть температура Г0 во всех точках однородного металлического стержня ( рис. 2.37) одинакова; значит, повсюду одинаковы концентрации, средние энергии и скорости свободных электронов. [12]
Пусть температура Т0 в о всех точках однородного металлического стержня ( рис. 2.37) одинакова; значит, повсюду одинаковы концентрации, средние энергии и скорости свободных электронов. [13]
При нормальной температуре выхода электронов из катода почти не наблюдается, так как число электронов, у которых запас кинетической энергии достаточен для совершения работы выхода, очень мало. При нагревании катода скорость свободных электронов увеличивается и число свободных электронов, покидающих катод, возрастает. Особенно активно выбрасываются свободные электроны из раскаленного катода. [14]
![]() |
Термопара и схемы ее включения. [15] |