Cтраница 1
Движение катодного пятна по поверхности ртути сопровождается бурным выходом из него ртутных капель, к-рые, попав в анодную область И. Отражат, экран значительно ослабляет вероятност. [2]
Движение катодного пятна по поверхности ртути сопровождается бурным выходом из него ртутных капель, к-рые, попав в анодную область И. [4]
Движение катодного пятна ртутной дуги в поперечном магнитном поле составляет одну из загадок физики. [5]
Измерения скорости движения катодного пятна в магнитном поле производились при двух резко различающихся расположениях опыта. [7]
Установленные в работе законы движения катодного пятна на ртути могут быть положены в основу новых методов фиксации пятна и ограждения от него металлического корпуса ртутных вентилей с неизолированным катодом. [8]
Пытаясь объяснить обратный тип движения катодного пятна, Танберг [ Л 75 ] высказал предположение, что быстрые струи металлических паров, вырывающиеся из катода, принуждают положительные ионы двигаться против электрического поля, причем они должны отклоняться магнитным полем как раз в желаемом направлении. Как видно из этого, в обоих случаях для объяснения обратного движения пятна потребовалось постулировать движение зарядов в электрическом поле в несвойственном для них направлении, что само по себе может служить признанием несостоятельности подобных попыток. Более правдоподобной кажется теория. [9]
В качестве первичной причины движения катодного пятна на этот раз принимается отклонение магнитным полем положительных ионов, движущихся из ионизационной области Q к катоду. В результате отклонения ионы попадают на катод в - области Р, смещенной относительно Q в нормальном направлении пондеромоторной силы. Определяя расчетным путем некоторый усредненный путь ионов с помощью ряда сомнительных упрощений ( оплошная кривая, рис. 3), авторы не считают нужным исследовать специально электронные траектории. Вместо этого принимается, что эмиттируемые катодом в области PI электроны движутся ( пунктир) вдоль созданной ионами силовой трубки, повторяя в нижней ее половине путь ионов в обратном направлении. [10]
![]() |
Зависимость старости движения пятна в радиальном поле от тока при различных величинах напряженности поля. [11] |
Таким образом, по форме характеристик скорости движения катодного пятна в магнитном поле оказывается возможным судить о его структуре. [12]
Каковы бы ни были исходные положения теории движения катодного пятна в магнитном поле, правильное решение задачи о его механизме не может быть найдено без учета собственного поля дуги. [13]
В соответствии с проводимой здесь точкой зрения о доминирующей роли в движении катодного пятна асимметрии распределения магнитного поля вокруг его границ следует принять, что величина смещения 5 зависит исключительно от контраста условий у противоположных границ пятна. Количественной мерой этого контраста является разнссть абсолютных значений напряженности суммарного поля Д / / а у границ в направлении наиболее резкого увеличения поля. [14]
Согласно принципу максимума поля смещение пятна должно происходить всегда в направлении наиболее резкого увеличения суммарной напряженности. Таким образом, так называемое обратное движение катодного пятна в однородном магнитном поле получает естественное - объяснение при учете собственного поля дуги. Тем не менее не исключено, что указанное соответствие теории и опыта в частном случае однородного поля является результатом случайного совпадения. Чтобы убедиться в безусловной примени-мости принципа максимума к задаче движения катодного пятна в магнитном поле, необходимо показать, что имеется всегда соответствие между направлением движения пятна и направлением наиболее резкого увеличения напряженности также и в более общем случае неоднородного стороннего поля. [15]