Температура - электронный газ - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Третий закон Вселенной. Существует два типа грязи: темная, которая пристает к светлым объектам и светлая, которая пристает к темным объектам. Законы Мерфи (еще...)

Температура - электронный газ

Cтраница 1


Температура электронного газа в плазме зависит от плотности газа ( определяющей среднюю величину свободного пробега), от напряженности электрического поля и от ряда других величин. При малых давлениях газа ( порядка малых долей миллиметра ртутного столба) температура электронного газа достигает нескольких десятков тысяч градусов, в то время как температура нейтрального газа больше комнатной всего лишь на сравнительно небольшую величину.  [1]

Температура электронного газа принимается равной температуре нейтрального газа.  [2]

Температура электронного газа в установке Токамак-10 2 00 - 107 К, а концентрация электронов составляет 6 00 - 1013 см-3.  [3]

Так как температура электронного газа Те пропорциональна, как это видно из ( 1 - 38), величине Е / р0, то из ( 1 - 45) следует, что плотность электронного тока в газе не связана линейной зависимостью с напряженностью поля Е, как в законе Ома для металлических проводников. Она обусловлена связью рассмотренных выше величин.  [4]

5 Зависимость скорости направленного движения ионов от. [5]

Те - температура электронного газа; k - постоянная Больцмана.  [6]

С повышением температуры электронного газа испускание фононов начинает превалировать над поглощением и возникает преимущественная передача энергии от электронов решетке, протекающая тем интенсивнее, чем больше разность температур между электронным газом и решеткой.  [7]

При низком давлении температура электронного газа имеет порядок десятков тысяч градусов, в то время как температура газа может измеряться лишь сотнями градусов. С повышением давления температура электронного газа снижается, а температура газа растет и при атмосферном давлении эти температуры примерно сравниваются. Такая дуга называется дугой высокого давления, которая обычно характерна для отключающих электрических аппаратов.  [8]

Но если изменить температуру электронного газа, то вследствие обмена энергией между электронами и ионами должна измениться и температура решетки. Этот факт играет важную роль при объяснении проводимости металлов и полупроводников, который мы используем в дальнейшем.  [9]

При данном значении p0R температура электронного газа принимает такое значение, при котором энергия электронов оказывается достаточной для того, чтобы через ионизацию атомов газа восполнялась та убыль ионов, которая вызывается уходом их из объема к стенкам прибора.  [10]

Из сказанного следует, что температура электронного газа всегда выше или равна температуре решетки.  [11]

12 Зависимости энергии, накопленной электроном ( кривая А и передаваемой решетке ( кривая В, от температуры электронного газа Та при разных напряженностях поля Е. [12]

Мерой хаотического движения электронов проводимости является температура электронного газа Та. Пр, которому соответствует касание кривых А и В, происходит нарушение равновесия; возникает непрерывный рост электронной температуры, что приводит к пробою диэлектрика. Пр является электрической прочностью диэлектриков.  [13]

14 Кривые распределения относительной ( а и абсолютной ( б температур по радиусу трубки. [14]

Уравнение ( 1 - 97) дает возможность найти температуру электронного газа Те в функции обобщенной величины, представляющей собой произведение приведенного давления р0 и радиуса трубки 1 при любом газе.  [15]



Страницы:      1    2    3    4