气体中带电质点的产生有哪几种方式间隙中最大场强与平均场强的比值
通常f=1为碰撞电离(游离),光电离(游离),热电离(游离),表面电离(游离)
均匀电场,f4时为极不均匀电2
气体中带电粒子的消失有哪几种形式(1)带电粒子向电极定向运动并进入电极形成回路电流,从而减少了气体中的带电离子;(2)带电粒子的扩散;(3)带电粒子的复合;(4)吸附效应
为什么碰撞电离主要由电子碰撞引起因为电子的体积小,其自由行程比离子大得多,在电场中获得的动能多;电子质量远小于原子或分子,当电子动能不足以使中性质点电离时,电子遭到弹射而几乎不损失其动能
电子从电极表面逸出需要什么条件可分为哪几种形式逸出需要一定的能量,称为逸出功
获得能量的途径有:a正离子碰撞阴极;b光电子发射;c强场发射;d热电子发射
气体中负离子的产生对放电的发展起什么作用,为什么对放电的发展起抑制作用,因为负离子的形成使自由电子数减少
带电粒子的消失有哪几种方式带电质点的扩散和复合
什么是自持放电和非自持放电自持放电是指仅依靠自身电场的作用而不需要外界游离因素来维持的放电
必须借助外力因素才能维持的放电称为非自持放电8
什么是电子碰撞电离系数若电子的平均自由行程为λ,则在1cm长度内一个电子的平均碰撞次数为1/λ,如果能算出碰撞引起电离的概率,即可求得碰撞电离系数
自持放电的条件是什么(—1)=1或110
简述汤逊理论和流注理论的主要内容和适用范围
汤逊理论:汤逊理论认为电子碰撞电离是气体放电的主要原因
二次电子主要来源于正离子碰撞阴极,而阴极逸出电子
二次电子的出现是气体自持放电的必要条件
二次电子能否接替起始电子的作用是气体放电的判据
汤逊理论主要用于解释短气隙、低气压的气体放电
流注理论:流注理论认为气体放电的必要条件是电子崩达到某一程度后,电子崩产生的空间电荷使原有电场发生畸变,大大加强崩