Электрический ток в газах

Содержание

Слайд 2

В обычных условиях газы состоят из нейтральных атомов и молекул и являются диэлектриками.

В обычных условиях газы состоят из нейтральных атомов и молекул и

являются диэлектриками.
Слайд 3

Распад атомов на положительные ионы и электроны называется ионизацией, обратный процесс – рекомбинацией.

Распад атомов на положительные ионы и электроны называется ионизацией, обратный процесс

– рекомбинацией.
Слайд 4

Слайд 5

В газах электронно-ионная проводимость.


В газах электронно-ионная проводимость.

Слайд 6

Протекание тока через газ называется газовым разрядом.

Протекание тока через газ называется газовым разрядом.

Слайд 7

Электрическим током в газах называется направленное движение положительных ионов к катоду,

Электрическим током в газах называется направленное движение положительных ионов к катоду,

отрицательных ионов и электронов к аноду.
Слайд 8

Слайд 9

Самостоятельный газовый разряд Газовый заряд, протекающий БЕЗ действия ионизатора, называется ― самостоятельным.

Самостоятельный газовый разряд
Газовый заряд, протекающий БЕЗ действия ионизатора, называется ―

самостоятельным.
Слайд 10

Вольт-амперная характеристика тока в газах

Вольт-амперная характеристика тока в газах

Слайд 11

Типы самостоятельных разрядов Тлеющий разряд Искровой разряд (молния) Коронный разряд Дуговой разряд

Типы самостоятельных разрядов

Тлеющий разряд
Искровой разряд (молния)
Коронный разряд
Дуговой разряд

Слайд 12

Виды самостоятельных разрядов

Виды самостоятельных разрядов

Слайд 13

Несамостоятельный газовый разряд

Несамостоятельный газовый разряд

Слайд 14

Носители электрического тока в газах Путём тщательных исследований было установлено, что

Носители электрического тока в газах

Путём тщательных исследований было установлено, что носителями

электрических зарядов в газах являются ионы и электроны, которые возникают в газе в результате воздействия на него ионизатора. Ионизаторами являются пламя, рентгеновы лучи, лучи, испускаемые радиоактивными веществами. Любой ионизатор, какого бы происхождения он ни был, обладает способностью создавать в данном объёме за какое-нибудь время определенное количество положительных и отрицательных ионов.
Слайд 15

Условие ионизации электронным ударом, где l – длина свободного пробега

Условие ионизации электронным ударом, где l – длина свободного пробега

Слайд 16

Плазма – четвертое состояние вещества

Плазма – четвертое состояние вещества

Слайд 17

Определение Плазма — частично или полностью ионизированный газ, в котором плотности

Определение

Плазма — частично или полностью ионизированный газ, в котором плотности положительных

и отрицательных зарядов практически одинаковы.
Слайд 18

Степень ионизации плазмы Слабо Частично Полностью ионизованная ионизованная ионизованная ( α

Степень ионизации плазмы
Слабо Частично Полностью
ионизованная ионизованная ионизованная
( α составляет (

α порядка ( α близка к 100%)
доли процента) нескольких
процентов)
Слайд 19

Степень ионизации плазмы Слабо ионизованной плазмой в природных условиях являются верхние

Степень ионизации плазмы

Слабо ионизованной плазмой в природных условиях являются верхние

слои атмосферы

Полностью ионизованная плазма, которая образуется при высокой температуре - солнце

Слайд 20

Плазма во вселенной и вокруг Земли В состоянии плазмы находится подавляющая

Плазма во вселенной и вокруг Земли

В состоянии плазмы находится подавляющая

(около 99%) часть вещества Вселенной – звезды, галактические туманности и межзвездная среда.
Слайд 21

Плазма во вселенной и вокруг Земли Около Земли плазма существует в

Плазма во вселенной и вокруг Земли

Около Земли плазма существует в

космосе в виде солнечного ветра, заполняет магнитосферу Земли, образуя радиационные пояса Земли и ионосферу.
Слайд 22

Плазма в нашей жизни Плазменный телевизор Плазменная лампа

Плазма в нашей жизни

Плазменный телевизор

Плазменная лампа