Выпуски

 / 

1933

 / 

февраль

←  →

Обзоры актуальных проблем


Электрические разряды в газах при низких давлениях

Доклад, прочитанный на Международном электротехническом конгрессе в Париже в 1932 г. Перевод О. Гвоздовера. ОБЗОР СОДЕРЖАНИЯ СТАТЬИ Анализ поведения электронов и положительных ионов, находящихся в относительно большой количестве в газе при низком давлении, показывает, что многие основные свойства электрического разряда можно объяснить, зная их движение.
Мы исследуем распределение потенциала, вызванное током, образованным носителями зарядов одного знака. Когда ток образуется положительными ионами рассматриваются два случая: случай испускания ионов эмитирующей поверхностью и случай равномерного образования ионов между электродами. В последнем случае, когда ионы образуются в большом количестве, потенциал имеет максимум, в котором скопляются медленные электроны. В результате появляется область, называемая плазмой, где поле почти отсутствует. Плазма обладает свойствами резко отличными от областей с сильными полями, называемыми слоями, которые покрывают электроды и стенки трубки.
Движение электронов в плазме рассматривается как тепловое движение, соответствующее температуре Тс. Благодаря такому тепловому движению электроны могут преодолевать небольшие замедляющие поля, величина которых определяется по уравнению Больцмана. Это движение заставляет электроны двигаться от центра плазмы к ее границе, пока разница в плотностях электронов между центром и границей не вызовет появления разности потенциалов порядка доли вольта, под влиянием которой положительные ионы начнут двигаться к стенкам.
Движение положительных ионов в плазме можно грубо считать соответствующим температуре Тp = Тe/2. При разряде в парах ртути плотность тока положительных ионов Ip оказалась равной 1/411 плотности тока электронов Тe, что вполне согласуется с теорией.
Мы исследуем свойства слоев и дадим способ вычисления падения потенциала в слое, покрывающем стеклянные станки разрядной трубки. При помощи слоя положительных ионов и слоя электронов, покрывающих в зависимости от потенциала зонд, находящийся в разряде, можно измерить Тe, Тp, Ie и плотность электронов nс.
Далее излагается теория положительного столба, согласно которой свойства столба определяются по следующим уравнениям: 1) уравнение равновесия плазмы, 2) уравнение тока ионов, 3) уравнение образования ионов, 4) уравнение подвижности, 5) уравнение баланса энергии. Некоторые наблюдаемые на опыте свойства положительного столба объясняются на основании предположения, что отношение направленного тока к беспорядочному имеет определенное значение при заданных условиях и что это отношение постоянно вдоль разряда.

Текст pdf (1,6 Мб)
DOI: 10.3367/UFNr.0013.193302e.0291
URL: https://ufn.ru/ru/articles/1933/2/e/
Цитата: Лэнгмюр И "Электрические разряды в газах при низких давлениях" УФН 13 291–312 (1933)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks
Похожие статьи (20) ↓

  1. К. Комптон, И. Лэнгмюр «Электрические разряды в газах» УФН 11 214–249 (1931)
  2. К.Т. Комптон, И. Лэнгмюр «Электрические разряды в газах» УФН 11 9–102 (1931)
  3. К.Т. Комптон, И. Лэнгмюр «Электрические разряды в газах» УФН 11 371–426 (1931)
  4. Я.М. Фогель «Вторичная ионная эмиссия» УФН 91 75–112 (1967)
  5. Блэккетт, Оккиалини «Разрушение атомов космическими лучами и положительный электрон» УФН 13 491–517 (1933)
  6. И. Лэнгмюр «Силы вблизи поверхности молекул» УФН 10 463–494 (1930)
  7. И. Лэнгмюр «Пламя атомного водорода» УФН 6 409–420 (1926)
  8. И. Лэнгмюр «Рост частиц в дымах и облаках и образование снега из переохлаждённых облаков» УФН 37 349–377 (1949)
  9. В.С. Эдельман «Свойства электронов в висмуте» УФН 123 257–287 (1977)
  10. Ю.Ф. Быдин, Ю.Н. Демков «Спектры электронов при медленных столкновениях отрицательных ионов и атомов» УФН 137 377–414 (1982)
  11. Д.Ф. Алферов, Ю.А. Башмаков, П.А. Черенков «Излучение релятивистских электронов в магнитном ондуляторе» УФН 157 389–436 (1989)
  12. И.М. Тернов «Синхротронное излучение» УФН 165 429–456 (1995)
  13. Е. Рабинович «Полосатые спектры. IV Ротационные спектры» УФН 13 854–879 (1933)
  14. А.Ф. Иоффе «Электропроводность твердых изоляторов и полупроводников» УФН 13 469–490 (1933)
  15. К. Рамзауэр, Р. Коллат «Эффективное поперечное сечение газовых молекул по отношению к медленным электронам и ионам» УФН 14 957–981 (1934)
  16. В.Л. Грановский «Электрические флюктуации и предел чувствительности электрических приборов. II. Дробовой эффект и смежные явления» УФН 15 435–479 (1935)
  17. К. Рамзауэр, Р. Коллат «Эффективное поперечное сечение газовых молекул по отношению к медленным электронам и ионам» УФН 15 407–426 (1935)
  18. С. Барнетт «Гиромагнитные эффекты и эффекты инерции электронов» УФН 18 392–453 (1937)
  19. Л.О. Брокуэй «Дифракция электронов газовыми молекулами» УФН 17 175–200 (1937)
  20. С.И. Вавилов «Новые поиски "эфирного ветра"» УФН 6 242–254 (1926)

Список формируется автоматически.

© Успехи физических наук, 1918–2026
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение