
- •Оглавление
- •5.Закон Дальтона.
- •6 .Дослід Штерна. Визначення швидкостей молекул у досліді Штерна
- •13.Експериментальна перевірка закону косинуса потоку газових молекул на стінку.
- •14. Дослід Перрена. (за допомогою ф-ли Больцмана
- •15. З об'єднаного розподілу молекул за швидкостями Максвела-Больцмана отримати розподіл Максвела
- •16. З об'єднаного розподілу Максвелла-Больцмана отримати розподіл Больцмана.
- •17. З біноміального розподілу отримати розподіл Пуассона.
- •18.Дослід Перрена з броунівським рухом частинок по визначенню числа Авогадро
- •19. Обертальний броунівський рух
- •20. Молекулярні пучки. Зміна кількості молекул у пучку внаслідок зіткнень молекул газу.
- •2 1. Експериментальне визначення довжини вільного пробігу(досл. Борна – Бормана)
- •27. Якісна картина виникнення радіометричного ефекту. Залежність проявлення причини виникнення ефекту від тиску. Демонстрація радіометричного ефекту.
- •28. Основне рівняння вакуумної техніки
- •29 Режими течії. Число Рейнольдса.
- •31 Форвакуумні насоси (пластинково-роторні , пластинково-статорні , золотникові
- •32. Дифузійний пароструйний насос.
- •41.Тепловий манометр.
- •42.В’язкісний манометр.
- •43. Радіометричний манометр.
- •2.8 Еквівалентність формулювань постулатів другого начала термодинаміки за Клаузіусом і Томсоном і Планком
- •2.9 К.К.Д. Циклу Карно
- •2.10. Перша теорема Карно.
- •2.11.Друга теорема Карно.
- •2.18.Кількісне формулювання другого начала термодинаміки.
- •2.19. Закон зростання ентропії. Процеси теплопередачі та розширення ідеального газу у вакуум.
- •2.20.Закон зростання ентропії. Дифузія. Парадокс Гібсса.
- •2.22. Межі застосування другого начала термодинаміки.
- •2.23.Співвідношення між ентропією та імовірністю, формула Больцмана.
32. Дифузійний пароструйний насос.
1
– нагрівач; 2– рідина; 3– відкачуваний
газ; 4 – водяна сорочка; 5 – до форвакуумного
насосу.
Запропонований Ленгмюром.
Дає вакуум до 10-9 торр.
Відкачуваний газ потрапляє "дифундує" в струю пару і вже не може звідти вибратися, адже тиск у струї достатньо великий. Назад молекули не дифундують, оскільки швидкість дифузії у вакуумі дуже велика, такі насоси мають високу швидкість відкачки.
Вони бувають ртутними і масляними.
Недоліки ртуті: токсичність, високий тиск пари. Недоліки масла: розкладається, скрізь просочується.
Після
встановлення сталого тиску, який дає
форвакуумний насос, рідина починає
підігріватися і випаровуватися.
Підіймається пар по трубі, викидається
у сопла, конденсується на стінках за
рахунок їхнього охолодження. Це
відбувається постійно. Молекули
відкачуваного газу захоплюються струєю,
потрапляють вниз і засмоктуються
форвакуумним насосом.
33. Багатоступінчасті дифузійні насоси.
В
плив
розмірів складових насоса на швидкість
ефективність відкачки:
Sk1
> Sk2
> Sk3 =>
Дає вакуум до 10-13 торр
В переважній частині 10-9..10-10 торр
34. Кріогенні насоси
П
рацює
на принципі конденсації газів при
зниженні Т.
При d=10 см швидкість відкачки 3-4 * 103м/с.
Дає вакуум 10-13-10-14 торр
Недоліки: рідкий гелій дорогий.
3
5.
Адсорбційний вакуумний насос.
3
6.
Орбітронний насос
Під дією електричного поля газ іонізується, і йони потрапляють на титанову пластинку. Потенціали Катоду та Аноду вибираються так, щоб траєкторія їх руху була найдовшою, за рахунок чого відбувається більше актів іонізації.
Дає вакуум до 10-13 торр.
При діаметрі d=10см швидкість відкачки 5*104 л/с.
37. Магніторозрядний насос
У
схрещених магнітних і електронних полях
заряджені частки (іонізований газ)
зазнають дрейфу і рухаються по циклоїді.
В наслідок дрейфу йони потрапляють на
титанові пластинки, де і залишаються.
Таким насосом можна відкачати вакуум до 10-13 торр.
38. Молекулярний насос
Vротора = 10 000 об/хв.
Дає вакуум до 10-10 торр
Недоліки: прецезійний механізм
На малюнку: 1 – відкачуваний газ; 2 – форваукуумний насос; 3 – ротор; 4 – статор
39. Турбомолекулярний насос.
Д
ає
вакуум до 10-10 торр.
Модель запропонував Баккер ©
Переваги на молекулярним: немає прецесійного механізму.
Недоліки: незнаю © Danjer
40. Абсолютні манометри(U – подібний і Мак-Леода).Довести що вони є абсолютними
U- подібний:1.Закритий 2.відкритий
P
=A-B
P=P0-(A-B)
Недоліки: неможливо виміряти малий тиск
2.Компресійний манометр PV=hV1
Вимірюють від 0,1 до 10-6 мм. рт. ст.
Недоліки:
1.Дискретний контроль тиску
2. Не вимірює тиск насичених парів, які можуть бути присутні: вони конденсуються
Принцип дії базується на законі Бойля-Маріотта