Cтраница 3
![]() |
Искровой разряд. [31] |
Напряжение пробоя понижается при воздействии на газ внешнего ионизатора. Если приложить к газовому промежутку напряжение, несколько меньшее пробойного, и внести в пространство между электродами зажженную газовую горелку, то возникает искра. Такое же действие оказывают и освещение отрицательного электрода ультрафиолетовым светом, а также и другие ионизаторы. [32]
Разряд в газе, сохраняющийся после прекращения действия внешнего ионизатора, называется самостоятельным. [33]
Разряд в газе, сохраняющийся после прекращения действия внешнего ионизатора, называется самостоятельным. [34]
Предположим, что с поверхности катода под действием внешнего ионизатора в момент fx вышло п0 электронов. В электрическом поле электроны движутся к аноду и, сталкиваясь с молекулами газа, ионизируют их. [35]
Разряд в газе, сохраняющийся после прекращения действия внешнего ионизатора, называется самостоятельным. [36]
По аналогии с обычным зажиганием разряда в отсутствии интенсивного внешнего ионизатора мы должны заключить, что в момент резкого увеличения тока в рассматриваемом случае также происходит характерная для зажигания разряда перестройка пространственных зарядов. [37]
Пусть находящийся между этими электродами газ подвержен действию постоянного внешнего ионизатора, образующего в одну секунду в каждом кубическом сантиметре q пар ионов. При атмосферном давлении и при отсутствии электрического поля, а также при ие слишком сильных электрических полях свободные электроны вследствие постоянных встреч с нейтральными частицами газа образуют с ними отрицательные ионы, так что практически мы имеем дело лишь с положительными и отрицательными ионами независимо от того, как происходит первоначальный процесс ионизации частиц газа. Как показывает опыт, наряду с ионизацией происходит и обратный процесс взаимной нейтрализации положительных и отрицательных ионов - так называемая рекомбинация ионов. В результате действия внешнего ионизатора и рекомоинации в газе устанавливается постоянная концентрация ионов того и другого знака. [38]
По аналогии с обычным зажиганием разряда в отсутствии интенсивного внешнего ионизатора мы должны заключить, что в момент резкого увеличения тока в рассматриваемом случае также происходит характерная для зажигания разряда перестройка пространственных зарядов. Перестройка и в этом случае вызывается неустойчивостью стационарного режима и флюктуациями разрядного тока. Возникает вопрос о том напряжении 1) я, при котором такая неустойчивость имеет место. [39]
Несамостоятельным газовым разрядом называется электропроводность газов, вызванная внешними ионизаторами ( III. [40]
Электрический разряд в газе, сохраняющийся после прекращения действия внешнего ионизатора, называется самостоятельным газовым разрядом. Для его осуществления необходимо, чтобы в результате самого разряда в газе непрерывно образовывались свободные заряды. Основным источником их возникновения является ударная ионизация молекул газа. [41]
Несамостоятельный газовый разряд прекращается, как только прекращается действие внешнего ионизатора. [42]
Поскольку разряд является самостоятельным ( продолжается даже в отсутствие внешнего ионизатора), можно сделать вывод, что существует некоторый внутренний механизм, способный поддерживать начавшийся процесс. [43]
В том случае, когда ионизация газа вызвана действием внешнего ионизатора, образующего q пар ионов в 1 сек. [44]
Против 1-го типа ( расплавленные соли) говорит влияние внешних ионизаторов, например радия; против 3-го ( воздух) - сильная зависимость от температуры и независимость от оболочки; 4 - й же тип ( эфир) отпадает, так как предельная электропроводность не равна нулю. [45]