Cтраница 1
Соударения второго рода и диффузия радиации сильно отзываются также и на интенсивности излучения линий, соответствующих переходу не на основной, а на какой-либо возбужденный уровень. Если несколько линий имеют общий верхний уровень, то даже при отсутствии тушения ( малые плотности тока и чистый газ), но при наличии реабсорбции последняя приводит к перераспределению интенсивности между такими линиями. Чем выше уровень возбуждения, с которого происходит соответствующий этой линии энергетический переход, тем при более высокой плотности тока и при большем давлении начинает сказываться тушение соударениями второго рода. [1]
Наглядное доказательство существования соударений второго рода представляет собой явление сенсибилизированной флуоресценции. [2]
Из-за увеличения числа соударений второго рода, приводящих к тушению, уменьшается не только г ] рез, но и TjHepe. Этому способствует также значительное уменьшение числа электронов, обладающих достаточной энергией для возбуждения исходных уровней. Последнее обстоятельство особенно сильно сказывается на интенсивности резонансных линий. Кроме того, в схеме рисунка 148 мы находим целых пять возможных ступенчатых переходов с этого уровня на более высокие, являющиеся исходными уровнями нерезонансных линий. [3]
При малом давлении газа число соударений второго рода и других элементарных процессов, выводящих атомы газа из возбужденного состояния, становится настолько ничтожным, что им можно пренебречь и принять, что в единицу времени число атомов, возвращающихся в 1 сек. [4]
![]() |
Доля электронов, обладающих энергиями, достаточными для возбуждения атомов.| Функции возбуждения, при изменении условий. [5] |
В данном случае наиболее важную роль играют соударения второго рода с электронами, при которых возбужденные атомы возвращают энергию электронам. В результате интенсивность излучения уменьшается. Такое уменьшение числа возбужденных атомов в результате ударов второго рода играет основную роль в угольной дуге и ртутных лампах высокого давления. [6]
Если уровень метастабильный и если можно пренебречь соударениями второго рода, приводящими к тушению этого возбужденного состояния, то задача несколько упрощается, но и в этом случае па зависит не только от п и Тв, как. [7]
В последнем члене первая дробь определяет отношение вероятности соударений второго рода к полному их числу, а вторая - отношение доли возвращаемой электронам энергии к их средней энергии. Третий множитель определяет отношение концентраций возбужденных атомов к числу электронов. [8]
При наличии в газе атомов в метастабильных состояниях число соударений второго рода возрастает. Поэтому метастабильные состояния играют в явлениях газового разряда большую роль. [9]
Во вторую группу входят такие детекторы, в которых измеряемый сигнал обусловлен соударениями второго рода. В этих детекторах величина ионного тока, отнесенная к единице объема, при указанных выше условиях пропорциональна концентрации возбужденных атомов, находящихся в метастабильном состоянии. [10]
![]() |
Результаты измерения температуры аргоновой плазменной струи. [11] |
Если же основными процессами, ведущими к возбуждению, являются столкновения с атомами и молекулами, а обратными процессами являются соударения второго рода, температура возбуждения будет совпадать с температурой газа. [12]
Так как концентрация па тесно связана с временем пребывания атома в возбужденном состоянии, то важным результатом этого решения является установление того факта, что соударения второго рода косвенным образом влияют на диффузионную продолжительность жизни возбужденных атомов. Поэтому при большом тушении соударениями второго рода расчеты, исходящие из аддитивного действия обеих рассмотренных причин, приводящих к уничтожению метастабильных атомов, диффузии их к стенкам и соударений второго рода, должны приводить к неточным результатам. [13]
При малой скорости возникновения свободных электронов ( малые значения Ее) также наблюдается снижение эффективности фотографического действия излучения, что объясняется возвращением в зону проводимости электронов из центра скрытого изображения в результате соударений второго рода. [14]
Предложено несколько теорий химического действия электроразрядов, из которых наибольшее распространение нашла радикальная теория, согласно которой носителями химического действия разрядов являются промежуточно образующиеся нейтральные и заряженные, весьма химически активные свободные радикалы, а не ионы или активация нейтральных молекул за счет соударений второго рода. [15]