• Nebyly nalezeny žádné výsledky

VÝBOJ V PLYNU ZA SNÍŽENÉHO TLAKU

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Podíl "VÝBOJ V PLYNU ZA SNÍŽENÉHO TLAKU"

Copied!
9
0
0

Načítání.... (zobrazit plný text nyní)

Fulltext

(1)

VÝBOJ V PLYNU

ZA SNÍŽENÉHO TLAKU

(2)

Vývoj elektrického výboje při zřeďování vzduchu

k vývěvě

Výbojová trubice je připojená k vývěvě, aby se tlak mohl spojitě měnit.

- +

(3)

Změny doutnavého výboje při snižování tlaku plynu

p ~ 103 Pa

-vznik výboje – z A vychází vlnící se červený pruh

-na K se objevuje modravé doutnavé světlo

-oba výboje odděluje Faradayův tmavý prostor p ~ 102 Pa

-anodové světlo (svítící plyn červené barvy) vyplní celý příčný průřez trubice a vzroste jeho intenzita

-K je celá pokryta katodovým doutnavým světlem (modré barvy)

(4)

Změny doutnavého výboje při snižování tlaku plynu

p ≈ 100 Pa

-anodové světlo se rozvrství

-katodové světlo odstoupí od katody

-nad katodou se objeví růžová katodové vrstva

-A-světlo je od K-světla odděleno Faradayovým t.p.

-nezi K-světlem a K-vrstvou je slabě svítící vrstva Crookesův tmavý prostor

(5)

Změny doutnavého výboje při snižování tlaku plynu

Anodové světlo

-vzniká působením elektronů na atomy plynu

-barva závisí na použitém plynu

-sleduje záhyby trubice je-li zakřivená

(6)

Změny doutnavého výboje při snižování tlaku plynu

P ~ 1 Pa

-tmavé prostory se rozšiřují → intenzita světla klesá → A-světlo postupně mizí → proti K se objeví zelenavé (nebo modravé) světélkování skla

-proud plynu zprostředkují elektrony – vyletují z K → účinkem el. pole téměř bez srážek doletí k A → způsobují světélkování skla (jejich Ek se při dopadu na stěny trubice mění v energii záření)

(7)

Katodové záření

- proud elektronů uvolňovaných z katody

- energie katodového záření (Ek letících elektronů) se při interakci s látkou mění na jiné formy energie - mechanickou, vnitřní energii látky, záření

(světelné, UV, RTG, …)

(8)

-

- - - -

- - - -

Wehneltův válec Elektronový paprsek

- úzký svazek elektronů

(9)

Vlastnosti elektronových paprsků

-ionizují vzduch a ostatní plyny

(získávání iontů pro urychlovače)

-místo dopadu se zahřívá přeměnou Ek na vnitřní en.

(tavení kovů, sváření elektronovým paprskem)

-způsobují světélkování látek (obrazovky – osciloskop)

-chemické účinky – působí na fotografickou emulzi

-vyvolávají RTG záření – dopadem na kovy s velkou relativní atomovou hmotností (lékařství, FPL)

-vychylují se v elektrickém a magnetickém poli

(v obrazovkách - záznam dynamických procesů)

Odkazy

Související dokumenty

Práce obsahuje popis krevního tlaku, jsou zde vysvětleny způsoby jeho monitorování, základní pravidla pro jeho měření a také metody, kterými je možné krevní

Pracovní list byl vytvořen v rámci projektu "Stavebnictví 21", za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR.. Uvedená práce (dílo) podléhá

• Jaké jsou další možnosti indikace tlaků?.. Děkuji

Při fyzikální adsorpci na molekulových sítech, aktiv- ním uhlí či zeolitech je za zvýšeného tlaku plyn adsorbo- ván a za sníženého tlaku desorbován (PSA − pressure

proudí z míst vyššího tlaku do míst nižšího tlaku, čím větší je rozdíl tlaku na určitou vzdálenost, tím vyšší je rychlost větru, vliv na rychlost větru má i

(statický) tlak při dif.. (statický) tlak

4 VLIV VYSOKÉHO TLAKU NA VLASTNOSTI POTRAVIN 4.1 P ů sobení tlaku na jednotlivé složky potravin.. P ů sobení tlaku má vliv na

 vzdělávání v automatizaci Vystavovatelé mohou ve Fóru automatizace představit svou techniku, uvést novinky nebo výukové pomůcky a systémy. Vítané jsou také