Cтраница 3
При столкновениях электрона с атомом систему координат, в которой покоится их центр инерции, можно считать, как уже указывалось, совпадающей с системой, в которой покоится атом. [31]
![]() |
Сравнение скорости ионизации при столкновениях электронов и квантов с молекулами Cs и молекул между собой при различных температурах и J-1 мл1 Hg. [32] |
При столкновении электрона с нейтральным атомом или молекулой газа может произойти захват электрона, в результате чего образуется отрицательный ион. Этот процесс зависит от энергии электрона и природы газа. [33]
При столкновении электрона с положительным ионом выделяется энергия в виде светового кванта. [34]
При столкновении электрона и позитрона образуются два фотона. [35]
![]() |
Относительные вероятности образования ионов. [36] |
При столкновении электронов со многими молекулами с определенной вероятностью образуются и отрицательные И. [37]
При столкновениях электронов с ионами возможно либо возбуждение иона ( если кинетическая энергия электрона выше энергии возбуждения иона) или рекомбинация. [38]
При столкновении электронов, имеющих большие скорости, с твердым анодом рентгеновской трубки возникают рентгеновские лучи. [39]
При столкновении электрона с атомом ртути эта энергия может быть передана атому. Но при напряжении, ниже 4 9 В, кинетическая энергия электрона недостаточна для скачкообразного перевода атома на высший энергетический уровень. [40]
При столкновении электрона с возбужденным атомом газа может происходить ступенчатая ионизация, которая требует меньшей энергии электрона. [41]
При столкновениях электронов с рабочей площадкой их кинетическая энергия, соответствующая половине скорости света, преобразуется в тепловую. Для защиты оператора от возникающего при этом рентгеновского излучения необходима тщательная экранировка. Глубина проникновения электронного луча зависит от различных экспериментальных параметров, таких как скорость сварки и мощность луча, и от физических свойств свариваемых материалов. [42]
При столкновении электронов с возбужденными молекулами возможна передача энергии возбуждения молекулы электрону, в результате чего молекула переходит в нормальное состояние без излучения. [43]
При столкновении электрона, движущегося с большей скоростью, с атомом электрон передает значительную энергию атому, что приводит к возбуждению атома или даже его ионизации. Электрон может взаимодействовать с уже возбужденным атомом, при этом может произойти дополнительное возбуждение с переходом атома на еще более высокий энергетический уровень. Этот процесс называют ступенчатым электронным возбуждением. Допустим, что параллельный пучок электронов, имеющих одинаковые скорости, проходит через газ и взаимодействует с атомами, переводя их в возбужденное состояние. [44]
При столкновениях электронов с узлами кристаллической решетки энергия, накопленная при ускорении электронов в электрическом поле, передается металлической основе проводника, вследствие чего он нагревается. [45]