Cтраница 1
![]() |
Пространственно-временная диаграмма группировки электронов в двухрезонаторном клистроне. [1] |
Изменение скорости электронов определяется мгновенной разностью потенциалов и имеет наибольшие значения в моменты экстремумов переменного напряжения на сетках. Верхняя часть диаграммы иллюстрирует движение электронов в пространстве дрейфа после их пролета через сетки резонатора. Ось времени проведена через точку оси ординат, соответствующую середине зазора входного резонатора. График движения электронов в пространстве за резонатором представлен прямыми линиями, тангенс угла наклона которых к оси абсцисс пропорционален скорости движения электронов. Электроны, пролетевшие сетки резонатора в моменты прохождения переменного напряжения через нуль, движутся со средней скоростью va, и графики их движения наклонены к оси абсцисс под углом а, тангенс которого определяет скорость движения невозмущенного электрона. [2]
![]() |
Пространственно-временная диаграмма группирования электронов в двухрезонаторном клистроне. [3] |
Изменение скорости электронов определяется мгновенной разностью потенциалов и имеет наибольшие значения в моменты экстремумов переменного напряжения на сетках. [4]
Поэтому изменение скорости электрона при столкновении его с атомом происходит только за счет изменения направления вектора скорости. Процесс столкновения электрона с атомом в пространстве скоростей схематично представлен на рисунке. [5]
Такое же изменение скорости электронов происходит и при столкновении. [6]
![]() |
Пространственно-временная диаграмма группирования электронов в отражательном клистроне. [7] |
В следующий полупериод изменения скоростей электронов таковы, что они при возвращении разгруппировываются. [8]
Лучи торможения есть результат изменения скорости электронов при их ударе об антикатод, и они не являются характерными для элемента, входящего в вещество антикатода. Наоборот, характеристические лучи, образующие линейчатый спектр, являются характеристикой того элемента, который входит в вещество антикатода, почему они и получили название характеристических лучей. [9]
Эффект Комптона приводит к изменению скорости электрона. [10]
На рис. 40 показан график изменения скорости электронов в зависимости от разности потенциалов электрического поля. Из графика видно, что даже при относительно небольших разностях потенциалов скорость электронов может быть одного порядка со скоростью света. [11]
При каждом отдельном столкновении произойдет некоторое изменение скорости электрона по величине; однако при большом числе столкновений с различными ориента-циями скоростей и при отсутствии электрического поля изменение энергии электрона в среднем будет равно нулю. Если же к трубке приложено электрическое поле, то оно будет непрерывно увеличивать скорость электронов независимо от сложности их траектории. Вблизи сетки энергия электронов будет равна е V ( если пренебрегать начальной энергией при выходе из катода), и так как V Уторм, то электроны смогут преодолеть тормозящее поле на участке С А и попасть на электрод А. Поэтому следует ожидать, что по мере увеличения разгоняющего потенциала V ток / в цепи гальванометра должен монотонно увеличиваться. [12]
Дг / 2, где Дг - изменение скорости электрона при отражении; так и должно быть, поскольку при отражении от стенки условие малости времени столкновения (69.1) ( см. II) во всяком случае выполняется. [13]
![]() |
Зависимость активной и. [14] |
Взаимодействие электронов с волной не ограничивается только изменением скорости электронов; при этом может меняться и скорость волны. Поэтому в выражении ( 1 - 154) фигурирует скорость УФ, которая в общем случае может отличаться от скорости невозмущенной волны. [15]