Выделение - электрон - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Если хотите рассмешить бога - расскажите ему о своих планах. Законы Мерфи (еще...)

Выделение - электрон

Cтраница 2


В некоторых случаях при соприкосновении поверхности металлического катода с газом происходит выделение электронов из катода за счет химических реакций на его поверхности. В электровакуумных приборах это явление места не имеет.  [16]

На Земле обнаружен радиоактивный изотоп 14С, ядра которого распадаются с выделением электронов. Этот изотоп получают и искусственно. В земной коре на долю углерода приходится 0 5 % от общего числа атомов.  [17]

Эти суммарные реакции можно разделить: ia две, причем одна сопровождается выделением электронов, я другая - - их поглощением.  [18]

19 Атомный радиус г ( в А некоторых металлов и работа выхода электрона Е ( эВ.| Образование энергетических зон в металлических кристаллах из атомных электронных уровней ( d - расстояние между атомами, da - расстояние между ними в кристалле. [19]

Но измеряемая таким путем работа выхода электрона определяет количество энергии, необходимое для выделения электрона с поверхности металла, и не равна энергии связи электрона внутри металла.  [20]

Следовательно, возникающие фотоэлектроны не обладают кинетической энергией: энергии светового кванта достаточно лишь для выделения электрона из металла. Значит, сколько угодно малый задерживающий потенциал достаточен, чтобы в этих условиях остановить поток фотоэлектронов.  [21]

Для металлов степень фиксации электронов в известной степени определяется и энергией ( в эв), необходимой для выделения электрона, которая именуется работой выхода или отрыва электрона. Эта величина также определяет химическое поведение атома.  [22]

Часть этой общей энергии светового кванта, равная 3 06 X 10 - 19 Дж, идет на выделение электрона из металла. Остальная энергия, равная также 3 06 X X 10 - le Дж, превращается в кинетическую энергию фотоэлектрона.  [23]

Для металлов степень фиксации электронов в известной степени определяется и энергией ( в эв), необходимой для выделения электрона, которая именуется работой выхода или отрыва электрона. Эта величина также определяет химическое поведение атома.  [24]

Свободные электроны движутся под влиянием электрического поля, сталкиваются с атомами и молекулами воздуха, производя ионизацию последних с выделением электронов с поверхности провода. Их величина зависит от метеорологических условий и будет тем больше, чем меньше диаметр провода при данном напряжении. Поэтому при напряжениях свыше ПО / се с этим явлением необходимо бороться и на линиях 500 кв и на рассматриваемой подстанции применяют на фазу не один, а несколько проводов, чтобы увеличить общий диаметр фазы.  [25]

Одна часть из этой общей энергии светового кванта, равная 3 06 - 10 - 12 эрг, идет на выделение электрона из металла. Остальная часть энергии, равная также 3 06 - 10 - 12 эрг, превращается в кинетическую энергию фотоэлектрона.  [26]

Явления в твердом и жидком теле при освещении, несмотря на большую сложность всего процесса, также показывают, что выделение электронов сопровождает поглощение соответствующих лучей света. Опыты Рамзая и Спенсераб доказали, что при воздействии ультрафиолетовым светом не только сложные химические соединения, но и элементы испускают электроны, которые можно обнаружить обычными способами.  [27]

Результаты исследования А. Г. Столетовым фотоэлектрического эффекта ( 1888) показали, что под действием электромагнитных колебаний из атомов различных металлов происходит выделение электронов.  [28]

С начала нашего столетия было известно, что процесс распада атомного ядра сопровождается выделением ядер гелия ( а-лучи) или выделением электронов ( р-лучп), С 1919 г. к ним прпсоединились ядра водорода - про тоны.  [29]

В случае отрицательной короны положительные ионы, образованные электронными лавинами, движутся к катоду и, ударяясь о его поверхность, приводят к выделению электронов за счет вторичной электронной эмиссии. В тоже время, электроны из короны, попадая в темную область, прилипают к нейтральным молекулам и образуют отрицательные ионы, которые являются основными носителями тока в темной области. Пространственный заряд, образуемый вблизи анода отрицательными ионами, ограничивает общий разрядный ток. В случае чистых электроположительных газов отрицательные ионы не образуются и носителями в темной области являются электроны. Экспериментально показано, что введение в чистый электроположительный газ небольшого количества электроотрицательного газа резко уменьшает разрядный ток при прочих равных условиях.  [30]



Страницы:      1    2    3    4