🗊Презентация Эмиссия электронов из проводников. Контактные явления на границах проводников

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Эмиссия электронов из проводников. Контактные явления на границах проводников, слайд №1Эмиссия электронов из проводников. Контактные явления на границах проводников, слайд №2Эмиссия электронов из проводников. Контактные явления на границах проводников, слайд №3Эмиссия электронов из проводников. Контактные явления на границах проводников, слайд №4Эмиссия электронов из проводников. Контактные явления на границах проводников, слайд №5Эмиссия электронов из проводников. Контактные явления на границах проводников, слайд №6Эмиссия электронов из проводников. Контактные явления на границах проводников, слайд №7Эмиссия электронов из проводников. Контактные явления на границах проводников, слайд №8Эмиссия электронов из проводников. Контактные явления на границах проводников, слайд №9Эмиссия электронов из проводников. Контактные явления на границах проводников, слайд №10Эмиссия электронов из проводников. Контактные явления на границах проводников, слайд №11Эмиссия электронов из проводников. Контактные явления на границах проводников, слайд №12Эмиссия электронов из проводников. Контактные явления на границах проводников, слайд №13Эмиссия электронов из проводников. Контактные явления на границах проводников, слайд №14Эмиссия электронов из проводников. Контактные явления на границах проводников, слайд №15Эмиссия электронов из проводников. Контактные явления на границах проводников, слайд №16Эмиссия электронов из проводников. Контактные явления на границах проводников, слайд №17Эмиссия электронов из проводников. Контактные явления на границах проводников, слайд №18Эмиссия электронов из проводников. Контактные явления на границах проводников, слайд №19Эмиссия электронов из проводников. Контактные явления на границах проводников, слайд №20Эмиссия электронов из проводников. Контактные явления на границах проводников, слайд №21Эмиссия электронов из проводников. Контактные явления на границах проводников, слайд №22Эмиссия электронов из проводников. Контактные явления на границах проводников, слайд №23Эмиссия электронов из проводников. Контактные явления на границах проводников, слайд №24Эмиссия электронов из проводников. Контактные явления на границах проводников, слайд №25Эмиссия электронов из проводников. Контактные явления на границах проводников, слайд №26Эмиссия электронов из проводников. Контактные явления на границах проводников, слайд №27Эмиссия электронов из проводников. Контактные явления на границах проводников, слайд №28Эмиссия электронов из проводников. Контактные явления на границах проводников, слайд №29Эмиссия электронов из проводников. Контактные явления на границах проводников, слайд №30Эмиссия электронов из проводников. Контактные явления на границах проводников, слайд №31Эмиссия электронов из проводников. Контактные явления на границах проводников, слайд №32Эмиссия электронов из проводников. Контактные явления на границах проводников, слайд №33Эмиссия электронов из проводников. Контактные явления на границах проводников, слайд №34Эмиссия электронов из проводников. Контактные явления на границах проводников, слайд №35Эмиссия электронов из проводников. Контактные явления на границах проводников, слайд №36Эмиссия электронов из проводников. Контактные явления на границах проводников, слайд №37Эмиссия электронов из проводников. Контактные явления на границах проводников, слайд №38Эмиссия электронов из проводников. Контактные явления на границах проводников, слайд №39Эмиссия электронов из проводников. Контактные явления на границах проводников, слайд №40Эмиссия электронов из проводников. Контактные явления на границах проводников, слайд №41Эмиссия электронов из проводников. Контактные явления на границах проводников, слайд №42Эмиссия электронов из проводников. Контактные явления на границах проводников, слайд №43Эмиссия электронов из проводников. Контактные явления на границах проводников, слайд №44Эмиссия электронов из проводников. Контактные явления на границах проводников, слайд №45Эмиссия электронов из проводников. Контактные явления на границах проводников, слайд №46Эмиссия электронов из проводников. Контактные явления на границах проводников, слайд №47Эмиссия электронов из проводников. Контактные явления на границах проводников, слайд №48Эмиссия электронов из проводников. Контактные явления на границах проводников, слайд №49Эмиссия электронов из проводников. Контактные явления на границах проводников, слайд №50Эмиссия электронов из проводников. Контактные явления на границах проводников, слайд №51Эмиссия электронов из проводников. Контактные явления на границах проводников, слайд №52Эмиссия электронов из проводников. Контактные явления на границах проводников, слайд №53Эмиссия электронов из проводников. Контактные явления на границах проводников, слайд №54Эмиссия электронов из проводников. Контактные явления на границах проводников, слайд №55

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Эмиссия электронов из проводников. Контактные явления на границах проводников. Доклад-сообщение содержит 55 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1


Эмиссия электронов из проводников. Контактные явления на границах проводников, слайд №1
Описание слайда:

Слайд 2





Тема 6. ЭМИССИЯ ЭЛЕКТРОНОВ ИЗ ПРОВОДНИКОВ.  
КОНТАКТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ НА 
ГРАНИЦАХ   ПРОВОДНИКОВ
6.1. Эмиссия электронов из проводников
6.1.1. Термоэлектронная эмиссия
6.1.2. Холодная и взрывная эмиссия
6.1.3. Фотоэлектронная эмиссия
6.2. Контактные явления на границе раздела двух   проводников
Описание слайда:
Тема 6. ЭМИССИЯ ЭЛЕКТРОНОВ ИЗ ПРОВОДНИКОВ. КОНТАКТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ НА ГРАНИЦАХ ПРОВОДНИКОВ 6.1. Эмиссия электронов из проводников 6.1.1. Термоэлектронная эмиссия 6.1.2. Холодная и взрывная эмиссия 6.1.3. Фотоэлектронная эмиссия 6.2. Контактные явления на границе раздела двух проводников

Слайд 3





6.1. Эмиссия электронов из проводников

Электрон свободен только в границах металла. Как только он пытается перейти границу «металл – вакуум», возникает кулоновская сила притяжения между электроном и образовавшимся на поверхности избыточным положительным зарядом
Описание слайда:
6.1. Эмиссия электронов из проводников Электрон свободен только в границах металла. Как только он пытается перейти границу «металл – вакуум», возникает кулоновская сила притяжения между электроном и образовавшимся на поверхности избыточным положительным зарядом

Слайд 4


Эмиссия электронов из проводников. Контактные явления на границах проводников, слайд №4
Описание слайда:

Слайд 5





Скачки потенциала на границе металла показаны на рисунке 
Скачки потенциала на границе металла показаны на рисунке
Описание слайда:
Скачки потенциала на границе металла показаны на рисунке Скачки потенциала на границе металла показаны на рисунке

Слайд 6





Для того, чтобы покинуть металл, электрон должен преодолеть потенциальный барьер и совершить работу
Для того, чтобы покинуть металл, электрон должен преодолеть потенциальный барьер и совершить работу
		                                                   	     (6.1.1)
Эту работу называют работой выхода электрона из металла. 
Для ее совершения электрону необходимо сообщить достаточную энергию
Описание слайда:
Для того, чтобы покинуть металл, электрон должен преодолеть потенциальный барьер и совершить работу Для того, чтобы покинуть металл, электрон должен преодолеть потенциальный барьер и совершить работу (6.1.1) Эту работу называют работой выхода электрона из металла. Для ее совершения электрону необходимо сообщить достаточную энергию

Слайд 7





6.1.1. Термоэлектронная эмиссия
	Величина работы выхода зависит от химической природы вещества, от его термодинамического состояния и от состояния поверхности раздела. 
     Если энергия, достаточная для совершения работы выхода, сообщается электронам путем нагревания, то процесс выхода электронов из металла называют термоэлектронной эмиссией.
Описание слайда:
6.1.1. Термоэлектронная эмиссия Величина работы выхода зависит от химической природы вещества, от его термодинамического состояния и от состояния поверхности раздела. Если энергия, достаточная для совершения работы выхода, сообщается электронам путем нагревания, то процесс выхода электронов из металла называют термоэлектронной эмиссией.

Слайд 8





Явление испускания электронов нагретыми телами (эмиттерами) в вакуум называется термоэлектронной эмиссией. 
Явление испускания электронов нагретыми телами (эмиттерами) в вакуум называется термоэлектронной эмиссией.
Описание слайда:
Явление испускания электронов нагретыми телами (эмиттерами) в вакуум называется термоэлектронной эмиссией. Явление испускания электронов нагретыми телами (эмиттерами) в вакуум называется термоэлектронной эмиссией.

Слайд 9





Нагрев необходим для того, чтобы энергии теплового движения электрона было достаточно для преодоления сил кулоновского притяжения между отрицательно заряженным электроном и индуцируемым им на поверхности металла положительным зарядом при удалении с поверхности. Кроме того, при достаточно высокой температуре над поверхностью металла создается отрицательно заряженное электронное облако, препятствующее выходу электрона с поверхности металла в вакуум. 
Нагрев необходим для того, чтобы энергии теплового движения электрона было достаточно для преодоления сил кулоновского притяжения между отрицательно заряженным электроном и индуцируемым им на поверхности металла положительным зарядом при удалении с поверхности. Кроме того, при достаточно высокой температуре над поверхностью металла создается отрицательно заряженное электронное облако, препятствующее выходу электрона с поверхности металла в вакуум.
Описание слайда:
Нагрев необходим для того, чтобы энергии теплового движения электрона было достаточно для преодоления сил кулоновского притяжения между отрицательно заряженным электроном и индуцируемым им на поверхности металла положительным зарядом при удалении с поверхности. Кроме того, при достаточно высокой температуре над поверхностью металла создается отрицательно заряженное электронное облако, препятствующее выходу электрона с поверхности металла в вакуум. Нагрев необходим для того, чтобы энергии теплового движения электрона было достаточно для преодоления сил кулоновского притяжения между отрицательно заряженным электроном и индуцируемым им на поверхности металла положительным зарядом при удалении с поверхности. Кроме того, при достаточно высокой температуре над поверхностью металла создается отрицательно заряженное электронное облако, препятствующее выходу электрона с поверхности металла в вакуум.

Слайд 10





Явление термоэлектронной эмиссии открыто в 1883 г. знаменитым американским изобретателем Эдисоном. 
Явление термоэлектронной эмиссии открыто в 1883 г. знаменитым американским изобретателем Эдисоном. 
Это явление наблюдалось им в вакуумной лампе с двумя электродами – анодом, имеющим положительный потенциал, и катодом с отрицательным потенциалом.
 Катодом лампы может служить нить из тугоплавкого металла (вольфрам, молибден, тантал и др.), нагреваемая электрическим током.
Такая лампа называется вакуумным диодом.
Описание слайда:
Явление термоэлектронной эмиссии открыто в 1883 г. знаменитым американским изобретателем Эдисоном. Явление термоэлектронной эмиссии открыто в 1883 г. знаменитым американским изобретателем Эдисоном. Это явление наблюдалось им в вакуумной лампе с двумя электродами – анодом, имеющим положительный потенциал, и катодом с отрицательным потенциалом. Катодом лампы может служить нить из тугоплавкого металла (вольфрам, молибден, тантал и др.), нагреваемая электрическим током. Такая лампа называется вакуумным диодом.

Слайд 11


Эмиссия электронов из проводников. Контактные явления на границах проводников, слайд №11
Описание слайда:

Слайд 12





Если катод холодный, то ток в цепи катод – анод практически отсутствует.
Если катод холодный, то ток в цепи катод – анод практически отсутствует.
 При повышении температуры катода в цепи катод – анод появляется электрический ток, который тем больше, чем выше температура катода. 
При постоянной температуре катода ток в цепи катод – анод возрастает с повышением разности потенциалов U между катодом и анодом и выходит к некоторому стационарному значению, называемому током насыщения Iн. 
При этом все термоэлектроны, испускаемые катодом, достигают анода. 
Величина тока анода не пропорциональна U, и поэтому для вакуумного диода закон Ома не выполняется.
Описание слайда:
Если катод холодный, то ток в цепи катод – анод практически отсутствует. Если катод холодный, то ток в цепи катод – анод практически отсутствует. При повышении температуры катода в цепи катод – анод появляется электрический ток, который тем больше, чем выше температура катода. При постоянной температуре катода ток в цепи катод – анод возрастает с повышением разности потенциалов U между катодом и анодом и выходит к некоторому стационарному значению, называемому током насыщения Iн. При этом все термоэлектроны, испускаемые катодом, достигают анода. Величина тока анода не пропорциональна U, и поэтому для вакуумного диода закон Ома не выполняется.

Слайд 13





На рисунке показаны схема вакуумного диода и вольт-амперные характеристики (ВАХ)  Ia(Ua)
На рисунке показаны схема вакуумного диода и вольт-амперные характеристики (ВАХ)  Ia(Ua)
Uз– задерживающее напряжение при котором I = 0







Iн – ток насыщения, при котором все электроны, испускаемые катодом достигают анода
Описание слайда:
На рисунке показаны схема вакуумного диода и вольт-амперные характеристики (ВАХ) Ia(Ua) На рисунке показаны схема вакуумного диода и вольт-амперные характеристики (ВАХ) Ia(Ua) Uз– задерживающее напряжение при котором I = 0 Iн – ток насыщения, при котором все электроны, испускаемые катодом достигают анода

Слайд 14





6.1.2. Холодная и взрывная эмиссия

Электронную эмиссию, вызываемую действием сил электрического поля на свободные электроны в металле, называют холодной или автоэлектронной эмиссией. 
Для этого должна быть достаточной напряженность поля и должно выполняться условие
	                                                              
здесь d – толщина двойного электрического слоя на границе раздела сред.
Описание слайда:
6.1.2. Холодная и взрывная эмиссия Электронную эмиссию, вызываемую действием сил электрического поля на свободные электроны в металле, называют холодной или автоэлектронной эмиссией. Для этого должна быть достаточной напряженность поля и должно выполняться условие здесь d – толщина двойного электрического слоя на границе раздела сред.

Слайд 15


Эмиссия электронов из проводников. Контактные явления на границах проводников, слайд №15
Описание слайда:

Слайд 16





Напряженность электрического поля на поверхности острия с радиусом кривизны r и потенциалом U относительно анода равна
Напряженность электрического поля на поверхности острия с радиусом кривизны r и потенциалом U относительно анода равна
Описание слайда:
Напряженность электрического поля на поверхности острия с радиусом кривизны r и потенциалом U относительно анода равна Напряженность электрического поля на поверхности острия с радиусом кривизны r и потенциалом U относительно анода равна

Слайд 17





При                   и                                          
При                   и                                          
   что приводит к появлению слабого тока, обусловленного автоэлектронной эмиссией с поверхности катода.
 Сила эмиссионного тока быстро нарастает с повышением разности потенциалов U. 
Катод специально не разогревается, поэтому эмиссия и называется холодной.
Закон Чайльда - Ленгмюра
Описание слайда:
При и При и что приводит к появлению слабого тока, обусловленного автоэлектронной эмиссией с поверхности катода. Сила эмиссионного тока быстро нарастает с повышением разности потенциалов U. Катод специально не разогревается, поэтому эмиссия и называется холодной. Закон Чайльда - Ленгмюра

Слайд 18





Плотность тока АЭЭ равна
Плотность тока АЭЭ равна
где                                        – коэффициент 
   пропорциональности, определяемый геометрией и материалом катода.
Проще говоря, закон Чайльда-Ленгмюра показывает, что плотность тока пропорциональна                     (закон трех вторых).
Описание слайда:
Плотность тока АЭЭ равна Плотность тока АЭЭ равна где – коэффициент пропорциональности, определяемый геометрией и материалом катода. Проще говоря, закон Чайльда-Ленгмюра показывает, что плотность тока пропорциональна (закон трех вторых).

Слайд 19


Эмиссия электронов из проводников. Контактные явления на границах проводников, слайд №19
Описание слайда:

Слайд 20





		Взрывная электронная эмиссия (ВЭЭ).     
		Взрывная электронная эмиссия (ВЭЭ).     
       При плотности тока 108 А/см2и большой концентрации энергии 104 Джм–1 микроострия начинают взрываться и разрушаться.
    Инициируется качественно иной вид эмиссии, обусловленный взрывом микроострий на катоде. 
   Ток электронов, на порядки превосходит начальный ток ААЭ – наблюдается взрывная электронная эмиссия (ВЭЭ). 
    ВЭЭ была открыта и изучена в Томском политехническом институте в 1966 г. коллективом сотрудников под руководством Г.А. Месяца.
Описание слайда:
Взрывная электронная эмиссия (ВЭЭ). Взрывная электронная эмиссия (ВЭЭ). При плотности тока 108 А/см2и большой концентрации энергии 104 Джм–1 микроострия начинают взрываться и разрушаться. Инициируется качественно иной вид эмиссии, обусловленный взрывом микроострий на катоде. Ток электронов, на порядки превосходит начальный ток ААЭ – наблюдается взрывная электронная эмиссия (ВЭЭ). ВЭЭ была открыта и изучена в Томском политехническом институте в 1966 г. коллективом сотрудников под руководством Г.А. Месяца.

Слайд 21





    ВЭЭ – это единственный вид электронной эмиссии, позволяющий получить потоки электронов мощностью до 10 13 Вт с плотностью тока до 109 А/см2.
    ВЭЭ – это единственный вид электронной эмиссии, позволяющий получить потоки электронов мощностью до 10 13 Вт с плотностью тока до 109 А/см2.
    Ток ВЭЭ необычен по структуре. Он состоит из отдельных порций электронов 1011  1012 штук, имеющих характер электронных лавин, получивших название эктонов (начальные буквы «explosive centre»). 
    Время образования лавин 109  108 с.
Описание слайда:
ВЭЭ – это единственный вид электронной эмиссии, позволяющий получить потоки электронов мощностью до 10 13 Вт с плотностью тока до 109 А/см2. ВЭЭ – это единственный вид электронной эмиссии, позволяющий получить потоки электронов мощностью до 10 13 Вт с плотностью тока до 109 А/см2. Ток ВЭЭ необычен по структуре. Он состоит из отдельных порций электронов 1011  1012 штук, имеющих характер электронных лавин, получивших название эктонов (начальные буквы «explosive centre»). Время образования лавин 109  108 с.

Слайд 22





   Появление электронов в эктоне вызвано быстрым перегревом микроучастков катода и является, по существу, разновидностью термоэлектронной эмиссии.
   Появление электронов в эктоне вызвано быстрым перегревом микроучастков катода и является, по существу, разновидностью термоэлектронной эмиссии.
   Прекращение эмиссии электронов в эктоне обусловлено охлаждением зоны эмиссии за счет теплопроводности, уменьшения плотности тока, испарения атомов.
Описание слайда:
Появление электронов в эктоне вызвано быстрым перегревом микроучастков катода и является, по существу, разновидностью термоэлектронной эмиссии. Появление электронов в эктоне вызвано быстрым перегревом микроучастков катода и является, по существу, разновидностью термоэлектронной эмиссии. Прекращение эмиссии электронов в эктоне обусловлено охлаждением зоны эмиссии за счет теплопроводности, уменьшения плотности тока, испарения атомов.

Слайд 23





   Существование эктона проявляется в образовании кратера на поверхности катода. 
   Существование эктона проявляется в образовании кратера на поверхности катода. 
   Взрывная эмиссия электронов и эктоны играют фундаментальную роль в вакуумных искрах и дугах, в разрядах низкого давления, в сжатых и высокопрочных газах, в микропромежутках, т.е. там, где в наличии есть электрическое поле высокой напряженности на поверхности катода.
Описание слайда:
Существование эктона проявляется в образовании кратера на поверхности катода. Существование эктона проявляется в образовании кратера на поверхности катода. Взрывная эмиссия электронов и эктоны играют фундаментальную роль в вакуумных искрах и дугах, в разрядах низкого давления, в сжатых и высокопрочных газах, в микропромежутках, т.е. там, где в наличии есть электрическое поле высокой напряженности на поверхности катода.

Слайд 24





    Явление взрывной электронной эмиссии послужило основой для создания импульсных электрофизических установок, таких как сильноточные ускорители электронов, мощные импульсные и рентгеновские устройства, мощные релятивистские сверхвысокочастотные генераторы. 
    Явление взрывной электронной эмиссии послужило основой для создания импульсных электрофизических установок, таких как сильноточные ускорители электронов, мощные импульсные и рентгеновские устройства, мощные релятивистские сверхвысокочастотные генераторы. 
Например, импульсные ускорители электронов имеют мощность 1013 Вт и более при длительности импульсов 1010  106 с, токе электронов    106 А и энергии электронов 104  107 эВ. 
  
Такие пучки широко используются для исследований в физике плазмы, радиационной физике и химии, для накачки газовых лазеров и пр.
Описание слайда:
Явление взрывной электронной эмиссии послужило основой для создания импульсных электрофизических установок, таких как сильноточные ускорители электронов, мощные импульсные и рентгеновские устройства, мощные релятивистские сверхвысокочастотные генераторы. Явление взрывной электронной эмиссии послужило основой для создания импульсных электрофизических установок, таких как сильноточные ускорители электронов, мощные импульсные и рентгеновские устройства, мощные релятивистские сверхвысокочастотные генераторы. Например, импульсные ускорители электронов имеют мощность 1013 Вт и более при длительности импульсов 1010  106 с, токе электронов 106 А и энергии электронов 104  107 эВ. Такие пучки широко используются для исследований в физике плазмы, радиационной физике и химии, для накачки газовых лазеров и пр.

Слайд 25





6.1.3. Фотоэлектронная эмиссия

    Фотоэлектронная эмиссия (фотоэффект) заключается в «выбивании» электронов из металла при действии на него электромагнитного излучения.
Описание слайда:
6.1.3. Фотоэлектронная эмиссия Фотоэлектронная эмиссия (фотоэффект) заключается в «выбивании» электронов из металла при действии на него электромагнитного излучения.

Слайд 26





Схема установки для исследования фотоэффекта и ВАХ аналогичны термоэмиссии. Здесь, вместо разогрева катода, на него направляют поток фотонов или      - квантов.
Схема установки для исследования фотоэффекта и ВАХ аналогичны термоэмиссии. Здесь, вместо разогрева катода, на него направляют поток фотонов или      - квантов.
Описание слайда:
Схема установки для исследования фотоэффекта и ВАХ аналогичны термоэмиссии. Здесь, вместо разогрева катода, на него направляют поток фотонов или - квантов. Схема установки для исследования фотоэффекта и ВАХ аналогичны термоэмиссии. Здесь, вместо разогрева катода, на него направляют поток фотонов или - квантов.

Слайд 27





В физических приборах, регистрирующих      – излучение, используют фотоэлектронные умножители (ФЭУ). Схема прибора приведена на рисунке.
В физических приборах, регистрирующих      – излучение, используют фотоэлектронные умножители (ФЭУ). Схема прибора приведена на рисунке.
Описание слайда:
В физических приборах, регистрирующих – излучение, используют фотоэлектронные умножители (ФЭУ). Схема прибора приведена на рисунке. В физических приборах, регистрирующих – излучение, используют фотоэлектронные умножители (ФЭУ). Схема прибора приведена на рисунке.

Слайд 28





В  ФЭУ используют два эмиссионных эффекта: фотоэффект и вторичную электронную эмиссию, которая заключается в выбивании электронов из металла при бомбардировке последнего другими электронами. 
В  ФЭУ используют два эмиссионных эффекта: фотоэффект и вторичную электронную эмиссию, которая заключается в выбивании электронов из металла при бомбардировке последнего другими электронами. 
Электроны выбиваются светом из фотокатода (ФК).
Ускоряясь между ФК и первым эмиттером (КС1), они приобретают энергию, достаточную, чтобы выбить большее число электронов из следующего эмиттера.
Описание слайда:
В ФЭУ используют два эмиссионных эффекта: фотоэффект и вторичную электронную эмиссию, которая заключается в выбивании электронов из металла при бомбардировке последнего другими электронами. В ФЭУ используют два эмиссионных эффекта: фотоэффект и вторичную электронную эмиссию, которая заключается в выбивании электронов из металла при бомбардировке последнего другими электронами. Электроны выбиваются светом из фотокатода (ФК). Ускоряясь между ФК и первым эмиттером (КС1), они приобретают энергию, достаточную, чтобы выбить большее число электронов из следующего эмиттера.

Слайд 29





Умножение электронов происходит за счет увеличения их числа при последовательном прохождении разности потенциалов между соседними эмиттерами.
Умножение электронов происходит за счет увеличения их числа при последовательном прохождении разности потенциалов между соседними эмиттерами.
 Последний электрод называют коллектором.
 Регистрируют ток между последним эмиттером и коллектором. 
Таким образом, ФЭУ служит усилителем тока, а последний пропорционален излучению, попадающему на фотокатод, что и используют для оценки радиоактивности.
Описание слайда:
Умножение электронов происходит за счет увеличения их числа при последовательном прохождении разности потенциалов между соседними эмиттерами. Умножение электронов происходит за счет увеличения их числа при последовательном прохождении разности потенциалов между соседними эмиттерами. Последний электрод называют коллектором. Регистрируют ток между последним эмиттером и коллектором. Таким образом, ФЭУ служит усилителем тока, а последний пропорционален излучению, попадающему на фотокатод, что и используют для оценки радиоактивности.

Слайд 30





6.2. Контактные явления на границе раздела двух            проводников

Как показывает опыт, на контакте двух различных металлов образуется двойной электрический слой и соответствующая разность потенциалов:
Описание слайда:
6.2. Контактные явления на границе раздела двух проводников Как показывает опыт, на контакте двух различных металлов образуется двойной электрический слой и соответствующая разность потенциалов:

Слайд 31





Появление двойного электрического слоя обусловлено различием работ выхода электронов из металлов. 
Появление двойного электрического слоя обусловлено различием работ выхода электронов из металлов. 
Чем она больше, тем меньше вероятность перехода электронами границы раздела. 
Поэтому со стороны металла с большей работой выхода накапливается отрицательный заряд, а с противоположной – положительный.
Описание слайда:
Появление двойного электрического слоя обусловлено различием работ выхода электронов из металлов. Появление двойного электрического слоя обусловлено различием работ выхода электронов из металлов. Чем она больше, тем меньше вероятность перехода электронами границы раздела. Поэтому со стороны металла с большей работой выхода накапливается отрицательный заряд, а с противоположной – положительный.

Слайд 32


Эмиссия электронов из проводников. Контактные явления на границах проводников, слайд №32
Описание слайда:

Слайд 33





Законы Вольты
Законы Вольты
1.	На контакте двух разных металлов возникает разность потенциалов, которая зависит от химической природы и от температуры спаев.
2.	Разность потенциалов на концах последовательно соединенных проводников не зависит от промежуточных проводников и равна разности потенциалов, возникающей при соединении крайних проводников при той же температуре  (закон последовательных контактов Вольта).
Описание слайда:
Законы Вольты Законы Вольты 1. На контакте двух разных металлов возникает разность потенциалов, которая зависит от химической природы и от температуры спаев. 2. Разность потенциалов на концах последовательно соединенных проводников не зависит от промежуточных проводников и равна разности потенциалов, возникающей при соединении крайних проводников при той же температуре (закон последовательных контактов Вольта).

Слайд 34


Эмиссия электронов из проводников. Контактные явления на границах проводников, слайд №34
Описание слайда:

Слайд 35





Результаты эксперимента можно объяснить с позиции классической электронной теории. 
Результаты эксперимента можно объяснить с позиции классической электронной теории. 
Если принять, что потенциал за пределами металла равен нулю, то энергия электрона внутри металла с потенциалом φi определится выражением
		                                            (6.2.1)
Описание слайда:
Результаты эксперимента можно объяснить с позиции классической электронной теории. Результаты эксперимента можно объяснить с позиции классической электронной теории. Если принять, что потенциал за пределами металла равен нулю, то энергия электрона внутри металла с потенциалом φi определится выражением (6.2.1)

Слайд 36





  При соединении двух разных металлов  с работами выхода			и 
  При соединении двух разных металлов  с работами выхода			и 
   возникает избыточный переход электронов из второго металла в первый, так как
Описание слайда:
При соединении двух разных металлов с работами выхода и При соединении двух разных металлов с работами выхода и возникает избыточный переход электронов из второго металла в первый, так как

Слайд 37






В результате концентрация электронов n1 в металле 1 увеличивается, по сравнению с n2, что порождает обратный избыточный поток электронного газа за счет диффузии, противоположный потоку, обусловленному разностью работ выхода.
Описание слайда:
В результате концентрация электронов n1 в металле 1 увеличивается, по сравнению с n2, что порождает обратный избыточный поток электронного газа за счет диффузии, противоположный потоку, обусловленному разностью работ выхода.

Слайд 38





Установившуюся разность потенциалов можно найти из выражения:
Установившуюся разность потенциалов можно найти из выражения:



Явление возникновения контактной разности потенциалов и ее зависимость от температуры называют прямым термоэлектрическим эффектом или эффектом Зеебека.
Описание слайда:
Установившуюся разность потенциалов можно найти из выражения: Установившуюся разность потенциалов можно найти из выражения: Явление возникновения контактной разности потенциалов и ее зависимость от температуры называют прямым термоэлектрическим эффектом или эффектом Зеебека.

Слайд 39


Эмиссия электронов из проводников. Контактные явления на границах проводников, слайд №39
Описание слайда:

Слайд 40


Эмиссия электронов из проводников. Контактные явления на границах проводников, слайд №40
Описание слайда:

Слайд 41





Схема термопары состоящей из спая двух разных металлов 1 и 2, показана на рисунке.
Схема термопары состоящей из спая двух разных металлов 1 и 2, показана на рисунке.
На концах термопары возникает термоЭДС :
		                                                
где Тг – температура горячего спая и Тx – температура холодного спая.
Описание слайда:
Схема термопары состоящей из спая двух разных металлов 1 и 2, показана на рисунке. Схема термопары состоящей из спая двух разных металлов 1 и 2, показана на рисунке. На концах термопары возникает термоЭДС : где Тг – температура горячего спая и Тx – температура холодного спая.

Слайд 42





Таким образом  – термоЭДС термопары: 
Таким образом  – термоЭДС термопары: 
              
– постоянная термопары:
Описание слайда:
Таким образом – термоЭДС термопары: Таким образом – термоЭДС термопары: – постоянная термопары:

Слайд 43





Эффектом Пельтье 
Эффектом Пельтье 
обратный термоэлектрический эффект. 
Он заключается в том, что при пропускании тока через термопару, ее спай поглощает или выделяет тепло в зависимости от направления тока.
 Количество поглощенного тепла пропорционально плотности тока.
	                                                             	(6.2.4)
где П12 – коэффициент Пельтье, зависящий от материала контактирующих металлов.
Описание слайда:
Эффектом Пельтье Эффектом Пельтье обратный термоэлектрический эффект. Он заключается в том, что при пропускании тока через термопару, ее спай поглощает или выделяет тепло в зависимости от направления тока. Количество поглощенного тепла пропорционально плотности тока. (6.2.4) где П12 – коэффициент Пельтье, зависящий от материала контактирующих металлов.

Слайд 44





ПРИМЕНЕНИЕ
ТЕРМОПАР
Описание слайда:
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРМОПАР

Слайд 45





ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
    Термопары относятся к классу термоэлектрических преобразователей, принцип действия которых основан на явлении Зеебека: 
	если спаи двух разнородных металлов, образующих замкнутую электрическую цепь, имеют неодинаковую температуру (Т1 не равно Т2), то в цепи протекает электрический ток.
Описание слайда:
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Термопары относятся к классу термоэлектрических преобразователей, принцип действия которых основан на явлении Зеебека: если спаи двух разнородных металлов, образующих замкнутую электрическую цепь, имеют неодинаковую температуру (Т1 не равно Т2), то в цепи протекает электрический ток.

Слайд 46





   Таким образом, термопара может образовывать устройство, использующее термоэлектрический эффект для измерения температуры. 
   Таким образом, термопара может образовывать устройство, использующее термоэлектрический эффект для измерения температуры. 
         В сочетании с электроизмерительным прибором термопара образует термоэлектрический термометр.
          Измерительный прибор или электронную измерительную систему подключают либо к концам термоэлектродов (рис. 2,а), либо в разрыв одного из них (рис. 2,б).
Описание слайда:
   Таким образом, термопара может образовывать устройство, использующее термоэлектрический эффект для измерения температуры.    Таким образом, термопара может образовывать устройство, использующее термоэлектрический эффект для измерения температуры. В сочетании с электроизмерительным прибором термопара образует термоэлектрический термометр. Измерительный прибор или электронную измерительную систему подключают либо к концам термоэлектродов (рис. 2,а), либо в разрыв одного из них (рис. 2,б).

Слайд 47


Эмиссия электронов из проводников. Контактные явления на границах проводников, слайд №47
Описание слайда:

Слайд 48





В местах подключения проводников термопары к измерительной системе возникают дополнительные термоЭДС. 
В местах подключения проводников термопары к измерительной системе возникают дополнительные термоЭДС. 
В результате их действия на вход измерительной системы фактически поступает сумма сигналов от рабочей термопары и от «термопар», возникших в местах подключения. 
Существуют различные способы избежать этого эффекта. Самым очевидным из них является поддержание температуры холодного спая постоянной.
Описание слайда:
В местах подключения проводников термопары к измерительной системе возникают дополнительные термоЭДС. В местах подключения проводников термопары к измерительной системе возникают дополнительные термоЭДС. В результате их действия на вход измерительной системы фактически поступает сумма сигналов от рабочей термопары и от «термопар», возникших в местах подключения. Существуют различные способы избежать этого эффекта. Самым очевидным из них является поддержание температуры холодного спая постоянной.

Слайд 49





Основные параметры термопар промышленного типа
Описание слайда:
Основные параметры термопар промышленного типа

Слайд 50





ЗАВИСИМОСТЬ ЭДС
Описание слайда:
ЗАВИСИМОСТЬ ЭДС

Слайд 51





ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ
Отечественная промышленность выпускает электронные термометры для измерения температуры контактным способом. 
Так, например, одно из отечественных предприятий наладило производство серии измерителей температуры, каждый из которых состоит из электронного блока и набора сменных датчиков температуры, представляющих собой стандартные хромель-алюмелевые термопары (тип К)
Описание слайда:
ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ Отечественная промышленность выпускает электронные термометры для измерения температуры контактным способом. Так, например, одно из отечественных предприятий наладило производство серии измерителей температуры, каждый из которых состоит из электронного блока и набора сменных датчиков температуры, представляющих собой стандартные хромель-алюмелевые термопары (тип К)

Слайд 52





ВНЕШНИЙ ВИД
Миниатюрный и контактный термометр
Описание слайда:
ВНЕШНИЙ ВИД Миниатюрный и контактный термометр

Слайд 53





ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ
Надежность конструкции датчика, возможность работы в широком диапазоне температур, дешевизна, простота, удобство монтажа, возможность измерения локальной температуры, малая инерционность.
Описание слайда:
ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ Надежность конструкции датчика, возможность работы в широком диапазоне температур, дешевизна, простота, удобство монтажа, возможность измерения локальной температуры, малая инерционность.

Слайд 54





ПРИМЕНЕНИЕ
   Измерение температур с помощью термопар получило широкое распространение для измерения температуры различных объектов, а также в автоматизированных системах управления и контроля.
Описание слайда:
ПРИМЕНЕНИЕ Измерение температур с помощью термопар получило широкое распространение для измерения температуры различных объектов, а также в автоматизированных системах управления и контроля.

Слайд 55


Эмиссия электронов из проводников. Контактные явления на границах проводников, слайд №55
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию