Cтраница 3
Перемещая газоразрядную трубку вдоль линии, можно отчетливо наблюдать, что амплитуда напряжения весьма неодинакова в разных точках линии. [31]
В газоразрядной трубке ( см. ниже) навстречу друг другу движутся потоки электронов и положительных ионов. [32]
В газоразрядной трубке между электродами с площадью поперечного сечения 1 см2, расположенными на расстоянии 3 см друг от друга, сила тока насыщения равна / 10 - 7 А. Какое число элементарных зарядов каждого из знаков возникает ежесекундно в 1 см3 объема трубки. [33]
В газоразрядной трубке, наполненной гелием и неоном при парциальных давлениях соответственно 1 и 0 1 мм рт. ст.; электронным ударом первого рода в основном возбуждаются атомы Не, поскольку их число в 10 раз больше, чем атомов Ne. Затем атомы Не, находясь на метастабильных уровнях 235 или 21S, передают энергию возбуждения атомам Ne, заселяя тем самым верхний рабочий уровень лазерного перехода. Заселение верхнего уровня Ne происходит в некоторой мере также и под влиянием электронных ударов первого рода. [34]
В газоразрядной трубке ( см. ниже) навстречу друг другу движутся потоки электронов и положительных ионов. [35]
В газоразрядной трубке ( диаметр 60 мм, высота 200 мм) находятся в качестве электродов две медные пластинки ( диаметр 20 мм, толщина 5 мм), впаянные на расстоянии 75 мм. [36]
В газоразрядных трубках и в электрической дуге электронная температура ( достигающая десятков тысяч температур) в несколько раз ( 2 - 10) превышает ионную и атомную температуры. [37]
В газоразрядных трубках и в электрической дуге электронная температура ( достигающая десятков тысяч температур) в несколько раз ( 2 - 10) превышает ионную и атомную температуры. Существенное значение имеет утечка электронов через стенки сосуда, в котором находится плазма. Эта утечка может привести к тому, что суммарный положительный заряд ионов плазмы может оказаться больше суммарного отрицательного заряда электронов. Первоначально нейтральная ( в целом) плазма может приобрести положительный заряд. [38]
В газоразрядных трубках и в электрической дуге электронная температура ( достигающая десятков тысяч температур) в несколько раз ( 2 - 10) превышает ионную и атомную температуры. Существенное значение имеет утечка электронов через стенки сосуда, в котором находится плазма. Эта утечка может привести к тому, что суммарный положительный заряд ионов плазмы может оказаться меньше суммарного отрицательного заряда электронов. Первоначально нейтральная ( в целом) плазма может приобрести положительный заряд. [39]
В газоразрядных трубках, работающих при низком давлении, легко наблюдаются молекулярные спектры простых молекул, которые часто используются для анализа. Энергиям возбуждения электронных уровней молекул соответствуют видимая и ультрафиолетовая области спектра. На каждый из электронных переходов накладываются колебательные и вращательные переходы. Распределение интенсивности внутри полосы связано с распределением молекул по вращательным состояниям. [40]
В первых газоразрядных трубках Штеенбека использовалась ртуть, атомный номер которой ( Z 80) больше, чем у вольфрама; при этом выгоревшая поверхность анода автоматически регенерируется. [41]
Принадлежности: газоразрядная трубка; высоковольтный выпрямитель; форвакуумньш иасос; термопарный вакуумметр; три амперметра; три вольтметра; два потенциометра; два переключателя; источник питания измерительной цепи. [42]
![]() |
Резонатор лазера из двух секций и с режущей головкой. [43] |
На электроды газоразрядной трубки подается постоянное напряжение в несколько десятков тысяч вольт, под воздействием которого в потоке активной среды возникает электрический тлеющий разряд. [44]
Описано применение газоразрядной трубки для определения небольших концентраций примеси газов в аргоне. После изложения результатов испытаний пределов применимости данного прибора и определения точности рассмотрены потенциальные возможности его использования. [45]