Наши статьи

Электровакуумный прибор
Химический анализ
Кривые газоотдачи
Длительный прогрев
Лампы накаливания
Режим прогрева
Электрические печи
Участок трубки
Вакуумная плавка
Вакуумная печь
Откачка баллона
Генератор колебаний
Прокаливание токами
Режим прокаливания
Скорость испарения
Удары ионов
Способ обезгаживания
Уровни ртути
Манометры
Качество жидкости
Замша ртути
Контроля давления
Наружная поверхность
Откачка
Положение груши
Закон Бойля— Мариотта
Градуировка
Компрессионный манометр
Метод шкалы
Капилляры
Ртутные пары
Давление паров
Верхний предел
Сравнение показаний
Способ поднятия
Длина трубки
Атмосферный воздух
Сущность градуировки
Измерение объема
Принцип работы
Питание мостика
Равновесие
Градуировочная кривая
Манометр сопротивления
Поднятие ртути
Тепловые манометры
Скорректированное значение
Нулевое положение
Главная arrow Остаточные газы
Остаточные газы
Дальнейшее увеличение пути электрона происходит за счет того, что, двигаясь по винтообразной траектории, электрон в то же время не сразу попадает на анод: благодаря кольцеобразной форме последнего электрон пролетает внутри кольца анода и продолжает свое движение по винтовой линии к противоположной пластине катода, но уже, очевидно, с замедлением; не долетев до этой пластины, электрон начинает обратное движение, снова по винтообразной траектории и снова может не попасть на кольцеобразный анод, а пролететь через анодное кольцо опять к первой пластине катода ит. д. Таким образом, электрон, помимо движения по винтообразной траектории, совершает колебательное движение около кольцеобразного анода и попадает в конце концов на анод, но после того, как пройдет достаточно длинный путь.
Благодаря этому удлинению пути электронов сильно возрастает вероятность встречи их с молекулами остаточного газа и, следовательно, разряд не будет гаснуть даже при очень низких давлениях.
Как мы уже видели, такой же метод повышения вероятности ионизации остаточных газов использован в ионных насосах.
 
« Пред.   След. »