Cтраница 3
Какова же скорость движения электронов, вызванная действием электрического еоля. [31]
Какова же скорость движения электронов, вызванная действием электрического поля. [32]
В проводах скорость движения электронов под действием поля в промежутках времени между двумя столкновениями может достигать нескольких километров в секунду. Но бесчисленные столкновения приводят к тому, что действительная скорость движения электронов в направлении действия поля очень мала. Эта скорость в конечном счете определяется напряженностью поля и при напряженности поля 1 в на сантиметр длины провода составляет около 10 см / сек. Но такая напряженность поля очень велика и встречается редко. [33]
Чем меньше скорость движения электрона в атоме ( v), тем больше величина волны де Бройля и тем ближе электрон по свойствам к частице. Длина волны электрона уменьшается с увеличением скорости его движения. Поэтому чем больше значение v, тем характернее для электрона волновые свойства. [34]
Но сама скорость движения электрона в атоме имеет порядок 108 см / сек, поэтому бессмысленно говорить о скорости атомного электрона, о его траектории или орбите; нельзя и сам электрон в атоме представлять себе в виде обычной частицы. [35]
Что касается скорости движения электронов, то она не стабилизируется сглаживающим действием пространственного заряда, так что чем дольше движется электронный поток в лампе, тем более беспорядочной становится плотность электронного потока, и сглаживающее действие его исчезает. [36]
Но сама скорость движения электрона в атоме имеет порядок 108 см / с, поэтому бессмысленно одновременно указывать и скорость атомного электрона и его траекторию ( орбиту); нельзя и сам электрон в атоме представлять себе в виде обычной частицы. [37]
Следовательно, скорость V движения электрона по орбите при наличии поля должна отличаться от скорости у в отсутствие поля. [38]
Следовательно, скорость V движения электрона по орбите при наличии поля должна отличаться от скорости г. 0 в отсутствие поля. [39]
При сопоставлении скорости движений электронов в проводах и в междуэлектродном пространстве лампы естественно возникает вопрос: куда же деваются электроны, с огромной скоростью пронесшиеся через пространство анод - катод лам [ пы. Ведь электроны, достигнув анода, сразу замедляют свое движение. Они начинают двигаться медленно, а на анод все с той же громадной скоростью прибывают все новые тучи электронов. В результате электроны должны накапливаться на поверхности анода, потому что при малой скорости их движения в металле они не будут успевать стекать с него. [40]
При сопоставлении скоростей движения электронов в проводах и в междуэлектродном пространстве лампы естественно возникает вопрос: куда - же деваются электроны, с огромной скоростью пронесшиеся через пространство анод - катод лампы. Ведь электроны, достигнув анода, сразу замедляют свое движение. Они начинают двигаться медленно, а на анод все с той же громадной скоростью прибывают все новые тучи электронов. [41]
Эффект замедления скорости движения электронов, возмущенных в области перекрывания, вызывает к действию, по выражению Рюден-берна, насос ядерного поля, сдвиг электронов в направлении ядер, сокращение объема и сгущение электронных облаков. Все это можно охарактеризовать как дополнительный приток зарядовой плотности, увеличивающий последнюю до величины, превышающей простое сложение налагающихся друг на друга в области перекрывания электронных облаков. Прирост плотности в одном месте сопровождается убылью ее в другом и можно даже нарисовать контурную диаграмму разности действительной молекулярной плотности и плотности, получаемой путем простого наложения без добавочного перетекания. [42]
![]() |
Векторы кжорости и распределение потенциала в дуге. [43] |
В данном случае скорость движения электронов v - является положительной, если они движутся к аноду, а скорость движения ионов v положительна, если они движутся к катоду. Вектор скорости течения v -положителен, если он направлен к аноду. [44]
Но как только скорость движения электронов под влиянием увеличения этого напряжения превысит величину, соответствующую ионизационному потенциалу, начинается ионизация газа, находящегося в баллоне, протекающая лавинообразно и сопровождающаяся резким увеличением тока. [45]