Cтраница 2
Столкновение электрона с молекулой, приводящее к тому или иному результату, является случайным событием и может описываться только вероятностно. Вероятность столкновения с конкретным результатом описывается с помощью понятия поперечного сечения. [16]
![]() |
Потенциалы появления ионов при бомбардировке электронами метана. [17] |
Столкновение электрона, обладающего малой энергией, с молекулой обычно приводит к переводу молекулы на более высокие вращательные, колебательные или электронные энергетические уровни. При повышении скорости движения электронов достигается момент, когда энергия ударяющего электрона оказывается достаточной для ионизации молекулы. [18]
![]() |
Рассеяние на неподвижном центре с зарядом Ze. [19] |
Столкновениями электронов с атомами и друг с другом пренебрегаем. [20]
Но столкновение электрона с таким фотоном не проходит для него бесследно-из-за эффекта Ком-птона резко меняются импульс и энергия электрона. [21]
Частота столкновений электронов изменяется в пределах 0 v сос. [22]
Процесс столкновения электронов с атомами с энергетической стороны может протекать весьма разнообразно. Если кинетическая энергия электронов / мт 2 / 2 меньше энергии возбуждения резонансного уровня атома ( минимальная энергия возбуждения данного атома), то возбуждение атома не произойдет, кинетические энергии обоих партнеров лишь перераспределяются между ними, как это имеет, например, место при соударении упругих шаров. Такие соударения принято называть упругими соударениями. Для того чтобы атом возбудился, необходимо, чтобы кинетическая энергия электрона по меньшей мере была бы равна энергии резонансного уровня атома; для возбуждения нерезонансных линий необходимо, чтобы энергия электрона была бы не меньше энергии соответствующего уровня. Соударения, сопровождающиеся возбуждением атомов, называются неупругими ударами первого рода. В результате такого соударения электрон сохраняет лишь ту часть своей первоначальной энергии, которая была избыточной по сравнению с энергией, требуемой для возбуждения данного уровня. [23]
Результат столкновения электрона с атомом газа имеет различный характер в зависимости от энергии электрона. При малых энергиях электронов происходят упругие столкновения с атомами газа, сопровождающиеся только изменениями скоростей ( точнее импульсов движения) атома и электрона. С повышением напряжения между анодом и катодом энергия электронов возрастает и столкновения приобретают неупругий характер. Основными видами неупругих столкновений являются возбуждение и ионизация атомов газа электронами. [24]
![]() |
Плотность распределения - энергии электронов / ( We. [25] |
Число столкновений электронов на единице длины пути пропорционально плотности воздуха. [26]
Частота столкновений электронов с молекулами О2 и N2 при атмосферном давлении оказывается равной около 1012 с-1, т.е. значительно больше у. [27]
Помимо ионизующих столкновений электронов с атомами газа в столбе происходят также упругие столкновения, при которых кинетическая энергия электронов переходит в кинетическую энергию атомов, и неупругие столкновения, сопровождающиеся возбуждением атомов. Электроны таким образом нагревают и возбуждают газ. [28]
При столкновении электрона и позитрона происходит их аннигиляция с образованием массы фотонов равной энергии. [29]
При столкновении электрона с возбужденным атомом газа может происходить ступенчатая ионизация, требующей меньшей энергии электрона. [30]