150 likes | 308 Views
Струм у вакуумі . Його застосування . Термоелектронна емісія. Новак Анна 11Б. Поняття вакууму. Розріджений стан газу ( частковий ). Низький. Високий. Середній. довжина вільного пробігу молекул газу перевищує лінійні розміри посудини , в якій міститься газ.
E N D
Струм у вакуумі.Йогозастосування.Термоелектроннаемісія Новак Анна 11Б
Поняття вакууму Розріджений стан газу (частковий). Низький Високий Середній довжинавільногопробігу молекул газу перевищуєлінійнірозмірипосудини, в якійміститься газ. вільнийпробіг молекул газу і лінійнірозмірипосудини є сумірними величинами. вільнийпробіг молекул газу менший за лінійнірозмірипосудини
Історіядослідження вакууму • ХVІІ ст.- створення «торрічеллієвої порожнечі» - Еванджеліста Торрічеллі; • 1654- перший вакуумний насос - Отто фон Ґеріке(мал.); • 1850р. – насос Теплера; • 1855р.- тиск у 0,01 торр - Гайслер; • 1865р. — насос Шпрегеля. • сер. ХІХ ст. – створення вакуумних ламп.
Явищетермоелектронноїемісії Вакуум – ізолятор, струм в ньомуможевиникнутилише за рахунокштучноговведеннязарядженихчастинок, для цьоговикористовуютьемісію (випускання) електронівречовинами. Термоелектроннаемісія-цевластивістьтіл, нагрітих до високоїтемператури, випускатиелектрони. (основа роботивакуумнихелектроннихприладів)
Дослід • З'єднаємостриженьзарядженогоелектрометра з одним електродомвакуумноїскляноїколби , а корпус електрометра- з іншим, щопредставляє собою тонкуметалеву нитку. Дослідпокаже , щоелектрометр НЕ розрядиться. • Підключимо до висновківметалевої нитки джерело струму. Якщо нитка з'єднана з негативним полюсом джерела , то при їїнагріванніелектрометршвидкорозряджається . При з'єднанні нитки з позитивним полюсом електрометр не розряджається і при нагріванні нитки струмом. Цідослідидоводять , щонагріте катод випускаєчастки , щоволодіютьнегативнимелектричним зарядом. Цічастинки - електрони. Явищевипусканнявільнихелектронів з поверхнінагрітихтілназиваєтьсятермоелектронноїемісією .
Використання струму у вакуумі
Електровакуумна лампа електровакуумнийприлад, призначений для різноманітнихперетвореньелектричних величин шляхом утворення потоку електронів та йогокеруванням. ДіяЕЛ базується на принципітермоелектронноїемісії. У електровакуумнійлампіемісіяелектроніввідбувається у вакууміізрозжареноїповерхні катода.
ІсторіястворенняЕЛ • 1883 р.- Т.Едісонвстановлює в лампірозжарювання анод. Коли на розжарену нитку (катод) бувподаний «-» потенціал, а на анод «+», через лампу пішов струм, щостворювалие, якіемітувавгарячий катод (нитка розжарювання). • Цебувперший ламповийдіод. • пропускав струм тільки в одному напрямі • перетворювавзміннийструмвпостійний. • використанняметалевоїсітки для змінипотенціалу
Вакуумнийтріод електровакуумна лампа, щомаєтри електроди: катод, сітку та анод. (Розміщенняміж анодом та катодом сіткидаєможливістькерувати в лампіелектронним потоком, змінюючи величину та полярністьнапругиміжсіткою і катодом. Тому сітка в тріодіназиваєтьсякеруючою). Появавакуумних ламп з керуючимисіткамизігралавеличезну роль в розвиткурадіо. Тріодзастосовують, як генератор електричнихколивань.
Електронно – променева трубка(ЕПТ) електроннийприлад, якиймає форму трубки, видовженої в напрямкуосіелектронногопроменя, щоформується в ЕПТ. Складається з електронно-оптичноїсистеми, відхиляючоїсистеми і флуоресцентного екранаабомішені.
Рентгенівська трубка певний тип електровакуумноїлампи для добуваннярентгенівськихпроменів. Рентгенівськіпроменівиникаютьпри сильному прискореннізарядженихчастинок (гальмівневипромінювання), або при високоенергетичних переходах у електроннихоболонкахатомівабо молекул. Щовикористовується в РТ. Використовуються для діагностикизахворюваньвнутрішніхорганівлюдини. В техніці - для контролю внутрішньоїструктурирізнихвиробів, зварнихшвів. РВ володіє сильною біологічноюдієюі застосовується для лікуваннядеякихзахворювань.
Електроннооптичний перетворювач (ЕОП) цевакуумнийфотоелектроннийприладдля перетворення невидимого оком зображенняобєкту у видимеабо для посиленняяскравості видимого зображення. В основідії- перетворенняоптичногоаборентгенівськогозображення в електронне за допомогою фотокатода, а потімелектронногозображення в світлове (видиме), одержуване на катодолюмінесцентномуекрані. Застосування в техніці, спектроскопії, медицині, ядернійфізиці, астрономії, телебаченню, для перетворення УЗ зображення у видиме. Сучаснібагатокамерні ЕОП дозволяютьреєструвати на фотоемульсіїсвітловіспалахивід одного електрона.
Електронний проектор автоелектронниймікроскоп, безлинзовийелектроннооптичнийприлад для отриманнязбільшеного в 105-106 разівзображенняповерхні твердого тіла. (винайдений в 1936 Е. Мюллером). Застосування: вивченняавтоелектронноїемісіїметаліві напівпровідників, А виходуз різних граней монокристала і ін.
Електронограф вакуумнийприлад для дослідженняатомноїбудовитвердихтіл і газових молекул методами електронографії (за допомогоюдифракціїе). Застосовуєтьсядля вивченняатомноїструктурикристалів, аморфнихтіл і рідин, молекул газів і пари.