Cтраница 2
С увеличением энергии электронов интенсивность линий нецелочисленных масс возрастает. Этот результат может быть истолкован как следствие увеличения доли возбужденных ионов. [16]
С увеличением энергии электронов S возрастает, так как первичные электроны все глубже проникают в кристаллическую решетку и, следовательно, выбивают больше вторичных электронов. Это связано с тем, что с увеличением глубины проникновения первичных электронов вторичным все труднее вырваться на поверхность. [17]
При увеличении энергии электрона параметр Р / ( ка) в уравнении (66.12) уменьшается, а ширина разрешенных зон энергии увеличивается. Это связано с тем, что с увеличением энергии электронам становится легче просачиваться через потенциальные барьеры и наличие потенциальных барьеров все меньше сказывается на движении электронов. При ка - оо электрон ведет себя как свободный. [18]
При увеличении энергии электронов, во-первых, увеличивается энергия, передаваемая молекулам при упругих столкновениях, и, во-вторых, некоторые столкновения происходят неуируго, с большой потерей энергии. В результате при большой разности средних энергий электронов и молекул, зависящей, очевидно, от напряженности и числа столкновений, состояние плазмы оказывается установившимся. [19]
При увеличении энергии электронов начинает играть роль поляризационное взаимодействие. В работе [99] это взаимодействие было учтено в рамках борновского приближения. При малых Ее их результат согласуется с результатом [97], а при увеличении энергии электронов наблюдается расхождение. При наличии поляризационного взаимодействия также необходимо учитывать искажение волновых функций. Такой учет проделан в работах [100 - 102] для водорода и азота. При низких энергиях электронов формулы с учетом искажения не отличаются от борновского приближения, но по мере увеличения энергии расхождение между ними увеличивается. При Ее l - f - 2 эв электроны проникают во внутреннюю область молекулярного потенциала Н2, N2 и 02, где сильны короткодействующие силы. Однако недостаточно точное знание короткодействующих потенциалов не позволяет получить количественные результаты по сечениям вращательного возбуждения гомоядерных двухатомных молекул. [20]
![]() |
Энергетические зоны. [21] |
При увеличении энергии электронов внешним электрическим полем электроны перемещаются с уровня на уровень разрешенной зоны. [22]
![]() |
Принципиальная схема источника ионов с электронной бомбардировкой. [23] |
По мере увеличения энергии электронов, начиная от значения Wf, вероятность ионизации быстро возрастает и в интервале от 50 до 100 эВ ( в зависимости от рода ионизируемых молекул) проходит через пологий максимум. При дальнейшем увеличении энергии электронов вероятность ионизации снижается. [24]
По мере увеличения энергии электронов, начиная от значения Wit вероятность ионизации быстро возрастает, и в интервале от 50 до 100 эв ( в зависимости от рода ионизируемых молекул) проходит через пологий максимум. При дальнейшем увеличении энергии электронов вероятность ионизации снижается. [25]
![]() |
Принципиальная схема источника ионов с электронной бомбардировкой. [26] |
По мере увеличения энергии электронов, начиная от значения Wi: вероятность ионизации быстро возрастает и в интервале от 50s до 100 эВ ( в зависимости от рода ионизируемых молекул) проходит через пологий максимум. При дальнейшем увеличении энергии: электронов вероятность ионизации снижается. [27]
По мере увеличения энергии электронов, начиная от значения W, вероятность ионизации быстро возрастает, и в интервале от 50 до 100 эв ( в зависимости от рода ионизируемых молекул) проходит через пологий максимум. При дальнейшем увеличении энергии электронов вероятность ионизации снижается. [28]
Согласно современным физическим представлениям увеличение энергии электронов может происходить только определенными порциями - квантами. В нормальном невозбужденном состоянии электроны в совокупности атомов, образующих данное тело, могут иметь только определенные количества энергии, занимать определенные энергетические уровни, причем на каждом энергетическом уровне может быть не более двух электронов. [29]
Пробеги электронов возрастают с увеличением энергии электрона, при энергии 1 эв пробег равен - 20 А. [30]