Неоновая трубка - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Каждый подумал в меру своей распущенности, но все подумали об одном и том же. Законы Мерфи (еще...)

Неоновая трубка

Cтраница 2


К лампам, использующим свечение положительного столба разряда, относятся, кроме ртутных и натриевых ламп, неоновые трубки интенсивного горения. Последние отличаются специфическим оранжево-красным светом, проникающим сквозь туман и легко различимым от излучения других общепринятых источников света. Поэтому мощные неоновые лампы могут служить хорошо отличимыми сигнальными огнями. Другой тип газосветных трубок, использующих свечение положительного столба, - высоковольтные газосветные трубки.  [16]

Разряд электричества в трубке, наполненной газом, создает источник света, подобный тому, какой мы видим в неоновых трубках, употребляемых для световых реклам. Представим себе, что такая трубка помещена перед спектроскопом. Солнечный свет, видимый в спектроскопе, дает непрерывный спектр; в нем представлены все длины волн. Однако, если источником света является газ, сквозь который проходит электрический ток, характер спектра будет другой. Вместо непрерывного многоцветного изображения солнечного спектра теперь на непрерывном темном фоне появляются отдельные светлые полоски или линии.  [17]

18 Детали для электротехнической промышленности, изготовленные из поликарбоната на основе бис-фенола А литьем под давлением. [18]

Поликарбонаты используются для изготовления чертежного оборудования, логарифмических линеек, шаблонов, защитных шлемов, деталей шахтерских касок; из них изготовляют линзы уличных фонарей, держатели для неоновых трубок, футляры фотоаппаратов и экспонометров.  [19]

Согласно чисто эмпирическому правилу, хаотические режимы, порождаемые при модельном описании обыкновенными дифференциальными уравнениями ( как, например, в химических реакторах с хорошим перемешиванием), склонны к низкому порядку ( самое большое п - 2, если п - число переменных), тогда как режимы, порождаемые дифференциальными уравнениями в частных производных ( трубка тлеющего разряда, или неоновая трубка, соединенная с затемнителем, или химический осциллятор без перемешивания), стремятся к очень высокому порядку. Использование отображения последовательных амплитуд [4] может послужить простым средством для решения вопроса, является ли аттрактор сильно притягивающим.  [20]

Аргон и неон применяются для наполнения светящихся трубок, излучающих голубой ( аргон) или оранжево-красный ( неон) цв ет. Неоновые трубки используются в электротехнике также в качестве выпрямителей для снижения напряжений и для других целей. Радон применяется в промышленной радиографии. Это свойство открывает возможность применения их в качестве экранирующих материалов при работе с рентгеновскими лучами.  [21]

Неоновые лампы применяют на маяках, для сигнальных огней. Неоновые трубки служат также в качестве выпрямителей.  [22]

Газы, дающие интенсивные линии в инфракрасной области спектра, могут быть использованы для получения более или менее избирательного излучения. Так, неоновые трубки, которые могут быть успешно применены в качестве излучателей инфракрасных лучей, дают многочисленные линии по соседству с видимой областью спектра.  [23]

24 Температурная шкала. [24]

С возрастанием давления температура струи плазмы повышается вследствие увеличения числа столкновений горячих электронов с более холодными ионами и атомами. Так, неоновая трубка вследствие весьма низкого давления ( плотности) заключенного в ней газа остается холодной, несмотря на то, что в ней находится плазма.  [25]

Для зажигания некоторых небольших неоновых ламп достаточно напряжение величиной всего ПО в. Если из неоновой трубки изготовляется длинная светящаяся надпись, то для зажигания дуги необходимо довольно высокое напряжение.  [26]

Поместим в стеклянную трубку с электродами на концах немного газообразного водорода, так чтобы давление внутри трубки было значительно ниже атмосферного, а затем будем пропускать через трубку электрический ток под высоким напряжением. Наш прибор отличается от рекламных неоновых трубок, которые можно увидеть на оживленных городских улицах, только тем, что внутри него находится водород. Неоновые трубки светятся оранжево-красным светом, а водород дает бледно-голубое свечение. При пропускании света от трубки через призму ( см. рис. 2.7) наблюдается спектр, состоящий из отдельных линий; этот спектр показан на рис. 5.1. На самом деле спектр образуется атомами Н, возникающими из молекул Н2 при электрическом разряде в газе. Оранжево-красное свечение неоновых трубок также дает спектр, состоящий из отдельных спектральных линий. Такие спектры существенно отличаются от непрерывного многоцветного спектра, присущего излучению абсолютно черного тела, с которым мы познакомились в гл.  [27]

То, что электроны являются реальными частицами, которые могут быть присоединены к атомам или удалены от них, было установлено физиками, изучавшими влияние электричества на свойства газов. Такой разряд происходит в рекламных неоновых трубках. Электрическое напряжение отрывает от атомов газа электроны и заставляет их двигаться по направлению к аноду, а положительно заряженные ионы-к катоду трубки. Движущиеся в трубке электроны ( катодные лучи) можно наблюдать, поставив на их пути экран, покрытый слоем сульфида цинка, на котором электроны вызывают свечение.  [28]

29 Основная идея спектроскопии. Сложный свет от источника разлагается на несколько компонент разного цвета с помощью щелей, покрытых фильтрами из окрашенного целлофана. Яркость света, видимого через каждый фильтр, представлена в виде графиков в нижней части рисунка для двух источников. для пламени, содержащего соединение натрия, и для неонового света. Эти графики в грубом виде представляют собой спектры источников. [29]

Например, в красном свете неоновых трубок должен содержаться слабый, но отчетливо видимый свет, проходящий через желтый и зеленый фильтры. Зеленовато-голубой ослепительный свет ртутной лампы содержит оранжевый, зеленый и желтый свет. Составные фильтры как бы отсортировывают отдельные цвета и позволяют, по крайней мере приближенно, измерить количество каждого цвета в свете, излучаемом данными источниками.  [30]



Страницы:      1    2    3    4