
- •22.Эл.Явления в контактах твёрдых тел одинакового типа проводимиости.
- •23.Электроно-дырочный переход и его основные св-ва.
- •24.Однородный участок цепи постоянного тока:з-н Ома ,правило знаков,з-н Джоуля-Ленца,последовательное и параллельное соединение однородных участков цепи.
- •25.Неоднородный участок цепи постоянного тока.
- •26.Правила Кирхгофа.
- •27.Эмиссия электонов с поверхности проводящих тел.
- •28.Эл.Ток в ваккууме.
- •29.Эл.Ток в газах.Несамостоятельные газовые разряды.
- •30.Самостоятельные газовые разряды.
26.Правила Кирхгофа.
Для
облегчения процесса расчёта
разветвлённых(сложных) эл.цепей
используются правила Кирхгофа.Узел-тоска
разветвления цепи,в которой сходятся
три и более проводника.
контуры —
замкнутые пути из проводников. При этом
каждый проводник может входить в
несколько контуров. Первое
правило Кирхгофа:
алгебраическая
сумма токов в любом узле любой цепи
равна нулю
при этом токи ,входящ.в узел,берётся
со знаком «+»,а выходящии со знаком
«-«.Иными словами, сколько тока втекает
в узел, столько из него и вытекает.
Второй закон
Кирхгофа:
алгебраическая сумма падений напряжений
по любому замкнутому контуру цепи равна
алгебраической сумме ЭДС, действующих
вдоль этого же контура. Если в контуре
нет ЭДС, то суммарное падение напряжений
равно нулю:
.При расчёте разветвлённых цепей
необходимо:1)выбрать произвольное
направление токов во всех ветвях
цепи,если в результате решения искомый
ток получится положит.,то его направление
выбрано правильно,если отриц.-его
направление противоположно
выбранному;2)ток,входящий в узел,считается
положительным,ы выходящий-отриц.;3)выбрать
направление обхода в контуах,токи,идущие
в направлении обхода контура,счит.положит.,а
идущии против направления-отриц.Правило
знаков для эдс:эдс считается положит.,если
оно стремится создать во внешней цепи
ток,направенный в сотрону обхода
контура,и отриц.,если создаваемый ток
направлен против обхода контура;4)составить
систему ур-ий с использованием первого
и второго правил Кирхгофа,учтя при этом
,что каждый контур должен содержать
хотя бы один новый элемент.
27.Эмиссия электонов с поверхности проводящих тел.
Электронная
эмиссия —
явление испускания электронов
поверхностью твёрдого тела или жидкости.
Типы эмиссии:
1)Термоэлектронная
эмиссия-явление испускания электронов
нагретыми телами.
Электронную
эмиссию, возникающую в результате
нагрева, называют термоэлектронной
эмиссией (ТЭ). Явление ТЭ широко используют
в вакуумных и газонаполняемых приборах.
На явлении
термоэлектронной эмиссии основана
работа электронных ламп, а также
электронно-лучевых трубок и других
приборов, имеющих в своём составе
электронную пушку T→f
Wk≥Ф,
f
2) Фотоэлектронная
эмиссияэто испускание электронов
вещества под действием света.Фотоэлектронная
эмиссия (ФЭ) или внешний фотоэффект —
эмиссия электронов из вещества под
действием падающего на его поверхность
излучения. ФЭ объясняется на основе
квантовой теории твёрдого тела и зонной
теории твёрдого тела. hν=Ф+
(mvmax^2)/2
, ϒ=nэ/nф<1-квантовый
выход фотоэлектр.эмиссии, nэ-концентрация
фотоэлектрона, nф
–концентрация фотофотона. 3)
Вторичная
электронная эмиссия-это испускание
электронов поверхностью металлов,
полупроводников или диэлектриков при
бомбардировке их пучком электронов.
Испускание
электронов поверхностью твёрдого тела
при её бомбардировке электронами.
mv^2/2≥Ф,
ϒ=nв/nn,
ϒ>1.;4)автоэлектрон.эмиссия
:в очень сильных неоднородных эл.полях.