- •16 Проводники и диэлектрики в электрическом поле
- •17 Электроемкость
- •18 Постоянный электрический ток
- •19 Электродвижущая сила
- •20 Работа и мощность тока
- •21 Электрический ток в полупроводниках
- •22 Электрический ток в электролитах
- •24 Электрический ток в вакууме
- •25 Эмиссия электронов
- •26 Магнитное поле и его основные характеристики
- •27 Действие магнитного поля на проводник с током
- •28 Действие магнитного поля на движущийся электрический заряд
- •Движение электрических зарядов
- •Магнитный поток
- •Природа эдс индукции в неподвижных и движущихся в магнитном поле проводниках
- •33 Магнитные свойства вещества
24 Электрический ток в вакууме
Откачивая газ из сосуда (трубки), можно дойти до такой его концентрации, при которой молекулы газа успевают пролететь от одной стенки сосуда к другой, ни разу не испытав соударений друг с другом. Такое состояние газа в трубке называют вакуумом. Проводимость межэлектродного промежутка в вакууме можно обеспечить только с помощью введения в трубку источника заряженных частиц.
|
Электронно-лучевые приборы (ЭЛП) — класс электровакуумных электронных приборов, предназначенных для преобразований информации, представленной в форме электрических или световых сигналов. В приборах используются сфокусированные потоки электронов, управляемые по интенсивности и положению в пространстве. Иностранное название CRT (Cathode Ray Tube) монитор.
25 Эмиссия электронов
– это испускание электронов твердым телом, осуществляемое путем подведения к телу энергии от внешнего источника.
Работа выхода электронов из металла
Сама РАБОТА (не эмиссия, а именно работа) обусловлена существованием силы, которая стремится возвратить вылетевший в поверхности металла электрон обратно на поверхность металла. Откуда берется эта сила? Был металл (нейтральный, без заряда), фотон упал на поверхность металла и "выбил" электрон с поверхности. Когда электрон (отрицательный заряд) вылетел с поверхности металла, металл потерял маленький отрицательный заряд и стал положительно заряженным. - и + притягиваются, т.е. между электроном и металлов возникает притяжение. И это притяжение тем сильнее, чем ближе электрон к металлу. Если скорость, с которой электрон вылетел (т.е. его кинетическая энергия) недостаточно велика, то кулоновская сила вернет электрон на место. Если кинетическая энергия электрона велика, то электрон успеет улететь на достаточно большое расстояние (на котором сила притяжения уже пренебрижимо мала) ДО того, как кулоновские силы вернут его обратно в металл. Естественно, пока электрон улетает от поверхности металла, он теряет свою кинетическую энергию (она уходит на преодоление кулоновской силы). Та энергия, которую он в итоге потерял и называется работой выхода. Т.о. если фотон сообщил электрону энергию меньшую, чем работа выхода, электрон, вылетая с поверхности металла, тут же возвращается обратно. Если большую - электрон "выходит", т.е. покидает поверхность металла насовсем, потеряв при этом часть сообщенной ему энергии (эта часть = работе выхода)
Термоэлектронная эмиссия
Электронную эмиссию, возникающую в результате нагрева, называют термоэлектронной эмиссией (ТЭ). Явление ТЭ широко используют в вакуумных и газонаполняемых приборах.Электростатическая или Автоэлектронная эмиссия Электростатической (автоэлектронной эмиссией) называют эмиссию электронов, обусловленную наличием у поверхности тела сильного электрического поля. Дополнительная энергия электронам твёрдого тела при этом не сообщается, но за счёт изменения формы потенциального барьера они приобретают способность выходить в вакуум.Фотоэлектронная эмиссия 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 теориитвёрдого тела.
