Cтраница 1
![]() |
Образцы ламп с полым катодом. [1] |
Температура возбуждения и температура электродов в некоторой степени увеличиваются с возрастанием силы тока, поэтому с увеличением тока усиливается весь спектр в целом, а кроме того, увеличивается отношение интенсивности линий ионов к интенсивности линий атомов. [2]
Температура возбуждения строго равна кинетической температуре газов пламени, если пламя и излучение находятся между собой в термодинамическом равновесии. При измерении температур пламени, горящего при давлениях порядка одной атмосферы, переход энергии возбуждения в кинетическую энергию и обратно происходит значительно интенсивнее, чем переход энергии возбуждения в энергию излучения. Поэтому разность между температурой возбуждения и кинетической температурой газов пламени вне зоны интенсивной химической реакции составляет лишь доли градуса. [3]
![]() |
Образцы ламп с полым катодом. [4] |
Температура возбуждения и температура электродов в некоторой степени увеличиваются с возрастанием силы тока, поэтому с увеличением тока усиливается весь спектр в целом, а кроме того, увеличивается отношение интенсивности линий ионов к интенсивности линий атомов. [5]
Определение температуры возбуждения требует определения NB и NA, Практически для этого требуется получить как можно больше значений N, соответствующих различным значениям х - Зависимость N от % и определяет температуру возбуждения. Вообще говоря, интенсивность линий поглощения у звезд зависит от многих факторов, помимо числа участвующих атомов. Обычно влияют затухание излучения, столкновения и эффект Допплера при тепловом движении. Кроме того, у некоторых линий имеют место эффекты Штарка и Зеемана или уширение благодаря сверхтонкой структуре. Турбулентность небольшого масштаба может при соответствующих условиях имитировать эффект Допплера. Все эти причины, конечно, видоизменяют профиль спектральной линии и соответственно влияют на ее общую интенсивность. [6]
Подобно температуре возбуждения, температура ионизации также предполагает наличие теплового равновесия. Для вычисления температуры ионизации необходимо знать электронное давление Ре. [7]
Tin - температуры возбуждения атомного и ионного газов. Состояние термодинамической системы при наличии в ней химических реакций или других внутренних процессов определяется заданием внешних параметров ( давление иногда выступает в роли внешнего параметра), температуры, а также теми процессами, которые происходят в системе. Знание этих процессов необходимо для нахождения связей между параметрами, на которые эти процессы влияют. В нашем случае к числу уравнений таких процессов можно отнести следующие. [8]
Установлено, что температуры возбуждения, определенные по линиям, принадлежащим ионам разной кратности, могут существенно различаться. Температура скользящей искры, определенная по линиям различных ионов, достигает ( 3 - 20) 104 К. Эта температура значительно выше тех температур, которые наблюдаются в обычных искрах ( 1 - 2) - 104 К. [10]
Величина Тех называется температурой возбуждения 1-го уровня относительно основного. [11]
![]() |
Схема генератора с двумя промежутками. [12] |
Это приводит к нестабильности разряда, что вызывает нестабильность температуры возбуждения спектральных линий. [13]
![]() |
Изменение с глубиной температуры возбуждения второго уровня в изотермичном. [14] |
В этом случае близ границы также существует область, где температура возбуждения близка к Т г и меняется мало. [15]