Тепловое движение - электрон - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Мы медленно запрягаем, быстро ездим, и сильно тормозим. Законы Мерфи (еще...)

Тепловое движение - электрон

Cтраница 3


При Т - 0 К тепловое движение электронов отсутствует, и они заполняют полностью все низшие уровни, при этом высший заполненный энергетический уровень Wf называется уровнем Ферми.  [31]

В общем случае средние1 энергии теплового движения электронов, ионов и нейтральных атомов в плазме могут быть разными. Такую термодинамически неравновесную плазму называют неизотермической, так как ее нельзя охарактеризовать с помощью одного какого-либо значения температуры. Из законов сохранения импульса и энергии следует, что при упругих столкновениях очень легких электронов с массивными ионами и атомами они почти не обмениваются энергией. Поэтому приближенно считают, что в пензогермической плазме каждый сорт частиц находится в квазирав-новесном состоянии со своим значением температуры.  [32]

Вт / Гц - энергия теплового движения электронов; F - коэффициент шума приемника; Я - полоса пропускания тракта ПЧ, Гц; ( S / N) В1 - отношение сигнал-шум на входе детектора. Полученное значение чувствительности можно перевести в единицы напряжения: U, У SR, , где вх - входное сопротивление приемника, обычно 75 или 300 Ом.  [33]

При заданной постоянной температуре энергия теплового движения электронов может быть недостаточна, чтобы преодолеть ширину запрещенной зоны. Введение примесей позволяет сузить запрещенную зону, после чего значительно большее число электронов преодолевает ее. Введенные в полупроводник доноры ( или акцепторы) позволяют электронам из валентной зоны сначала перескакивать на соответствующие примесям уровни потенциальной энергии, а с них в зону проводимости через запрещенную зону.  [34]

Однако среднее значение вектора скорости теплового движения электрона из-за беспорядочности, хаотичности этого движения оказывается равным нулю. Таким образом, тепловое движение электронов не вызывает электрического тока. Это объясняется отсутствием какого-либо преимущественного направления движения носителей заряда и тем, что суммарный заряд, проходящий в единицу времени через какую-либо площадку внутри материала, оказывается равным нулю.  [35]

Другая ситуация возникает при учете теплового движения электронов в плазме.  [36]

В общем случае средние энергии теплового движения электронов, ионов и нейтральных атомов в плазме могут быть разными. Такую термодинамически неравновесную плазму называют неизотермической, так как ее нельзя охарактеризовать с помощью-одного какого-либо значения температуры. Из законов сохранения импульса и энергии следует, что при упругих столкновениях очень легких электронов с массивными ионами и атомами они почти не обмениваются энергией. Поэтому приближенно считают, что в неизотермической плазме каждый сорт частиц находится в квазиравновесном состоянии со своим значением температуры.  [37]

Тепловые шумы возникают в результате теплового движения электронов в веществе резистора и определяют нижний уровень шумов, достижимый в ФУ.  [38]

Другая ситуация возникает при учете теплового движения электронов в плазме.  [39]

Соотношения (19.12) записаны без учета теплового движения электронов, члены с cji определяют релятивистские поправки к плазменной частоте.  [40]

41 Схема определения контактной разности потенциалов термоэлектронным методом между вольфрамовой проволокой Wи цилиндром А, покрытым внутри исследуемым веществом. [41]

При определении красной границы необходимо учитывать тепловое движение электронов, размывающее эту границу.  [42]

С повышением температуры металла увеличивается энергия теплового движения электронов. Она может стать настолько большой, что некоторые электроны преодолевают двойной заряженный слой вблизи поверхности металла и выходят наружу. Между катодом и анодом вакуумной трубки прилагают электрическое поле, которое увлекает вылетающие из металла электроны, образуя электрический ток. Этот ток называется термоэлектронным, а само явление - термоэлектронной эмиссией.  [43]

Мы видим, что средняя скорость теплового движения электронов превосходит среднюю скорость их упорядоченного движения ( § § 39.2 и 44.2) примерно в 10е раз.  [44]

Мы видим, что средняя скорость теплового движения электронов превосходит среднюю скорость их упорядоченного движения ( см. § § 39.3 и 44.2) примерно в 108 раз.  [45]



Страницы:      1    2    3    4