Cтраница 1
Соударение электронов друг с другом не изменяет их полного количества движения. [1]
Соударения электрона можно в этом случае рассматривать как упругие. При таких соударениях вектор k электрона меняется лишь по направлению, оставаясь на одной и той же поверхности равной энергии в k - пространстве. Поэтому движение электрона в кристалле весьма напоминает движение молекулы в газовой среде. Электрон обладает при этом определенной длиной свободного пробега между двумя последовательными столкновениями, и в отсутствие внешних полей его движение совершенно хаотично. Под действием внешнего поля на это хаотическое движение накладывается направленный дрейф, подобно ветру в газовой среде. [2]
Соударение электронов друг с другом не изменяет их полного количества движения. Граничное условие dp / dx - 0 при 0, которым определяется решение (11.8), перестает соответствовать физическим условиям опыта. [3]
Процесс соударения электрона с атомом состоит в рассеянии этой волны атомом. Характер рассеяния зависит от длины волны падающего электрона и от свойств электронной оболочки атома. Согласно волновой механике, лобовое соударение электрона с атомом, соответствующее классической картине, произойти не может. Тем не менее при рассмотрении процессов соударения электронов с атомами и молекулами иногда полезно использовать представления газокинетической теории соударений, разумеется, в известных пределах. [4]
Процесс соударения электрона с атомами и молекулами должен рассматриваться с помощью методов волновой механики. [5]
Процесс соударения электрона с атомом состоит в рассеянии этой волны атомом. Характер рассеяния зависит от длины волны падающего электрона и от свойств электронной оболочки атома. Согласно волновой механике, лобовое соударение электрона с атомом, соответствующее классической картине, происходить не может. Тем не менее при рассмотрении процессов соударения электронов с атомами я молекулами иногда полезно и допустимо использовать представления и величины газокинетической теории соударений, разумеется, в известных пределах. Одной из таких полезных величин является частота соударений электрона с атомами. [6]
Процесс соударения электрона с атомами и молекулами должен рассматриваться с помощью методов волновой механики. [7]
Процесс соударения электрона с атомом состоит в рассеянии этой волны атомом. Характер рассеяния зависит от длины волны падающего электрона и от свойств электронной оболочки атома. Согласно волновой механике, лобовое соударение электрона с атомом, соответствующее классической картине, происходить не может. Тем не менее при рассмотрении процессов соударения электронов с атомами и молекулами иногда полезно и допустимо использовать представления и величины газокинетической теории соударений, разумеется, в известных пределах. Одной из таких полезных величин является частота соударений электрона с атомами. [8]
Процесс соударения электронов или ионов с молекулами, состоящими из двух и большего числа атомов, качественно подобен рассмотренному нами процессу их соударения с молекулами одноатомных газов. Однако в этом случае следует учитывать, что возбуждение двухатомной и более сложной молекулы может состоять в увеличении не только энергии ее электронов, но и энергии колебаний ядер атомов и энергии вращательного движения молекулы. [9]
При соударении электронов с поверхностью анода почти вся их кинетическая энергия превращается в тепловую. В результате этого анод может нагреться до значительных температур. [10]
При соударении электронов с первым анодом испускаются вторичные электроны. Принцип действия ФЭУ показан на фиг. [11]
При соударении электронов с поверхностью анода почти вся их кинетическая энергия превращается в энергию тепловых колебаний узлов кристаллической решетки анода. В результате этого анод может разогреваться до значительных температур. [12]
При соударении электрона, имеющего достаточную энергию, с молекулой происходит возбуждение электронов последней, - которое может привести к ионизации и диссоциации молекулы. Вероятность возбуждения колебательных и вращательных уровней молекулы при соударении с электроном мала вследствие относительно большой массы ядер. Поэтому здесь эти процессы не рассматриваются. [13]
![]() |
Диоды различного назначения. [14] |
При соударении электрона с поверхностью анода почти вся их кинетическая энергия превращается в энергию теплового движения электронов и атомов в толще самого анода. В результате получения этой энергии анод разогревается до значительных температур. [15]