Магнетизм



Pdf көрінісі
бет9/21
Дата02.12.2023
өлшемі3,9 Mb.
#131384
түріПрактикум
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21
Байланысты:
dokumen.pub 9786010408944

1-
сурет
.
Энергетикалық
диаграммадағы
электрон
энергиясының
таралуы
2-
сурет
.
«
Электрлік
кескіндеу
» 
əдісінің
қолданылуы
Потенциалдық
шұңқырдағы
əртүрлі
энергиялық
деңгей
-
лерде
болатын
электрондардың
металдың
сыртына
шығуы
үшін
қандай
да
бір
энергия
берілуі
қажет

Электронды
металдан
шығуға
қажетті
минимал
кинетикалық
энергия

вакуумда
К
Т
0

болғандағы
электронның
металдан
шығу
жұмысы
деп
аталады

F
шы
f
E
W
A


0
(1) 
0

T
К
температурада
электрондар
жылулық
тепе
-
теңдікте
болады

сондықтан
Ферми
энергиясына
тағы
да
қайсыбір
жылу
энергиясы
қосылады

Шығу
жұмысының
шамасы
металл
бетінің
күйіне
байланысты

Ферми
деңгейінің
орны
металды
балқығанға
дейін
қыздырғанда
өзгермейді

бірақ
та
бұл
жағдайда
қайсыбір
жылдам
электрондар
пайда
болады

олар
шығу
жұмысын
игеріп
металдан
сыртқа
шығып
өтуге
қабілетті
болады

Металдан
электрондардың
сыртқа
шығуына
кедергі
жа
-
сайтын
жəне
шы
f
А
шығу
жұмысын
түзейтін
күштердің
таби
-
ғатын
қарастыралық

Жеке
өткізгіш
электрондар
металдың
ішінде
үлкен
жылдамдықтармен
қозғала
отырып

металдың
бетін
қиып
өтуі
мүмкін

Электрон
тастап
кеткен
орында
пайда
болған
артық
оң
заряд
кулондық
күшпен
оны
кейін
қайтаруға


Электр жəне магнетизм
53
 
тырысады

Тұрақты
түрде
кейбір
электрондар
металл
бетінен
«
балқып
» 
ұшады

басқалары
қайтып
келеді

Сондықтан
да
металл
электрондар
бұлтымен
қапталған
болады

ол
бұлт
сыртқы
оң
иондар
қабатымен
бірге
қос
электрлік
қабат
түзеді

Осылайша

қос
қабатты
өріс
кейінгі
электрондардың
металдан
шығуына
кедергі
жасайды

Электронның
металдан
шығуына
кедергі
болатын
тағы
да
бір
күш
– 
оның
индукцияланған
оң
зарядтың
кулондық
күші
(2-
сурет
). 
Бұл
күш
«
электрлік
кескіндеу
күші
» 
деп
аталады

өйткені
өткізгіш
беті
бойынша
таралған
зарядтың
əсері
шамасы
жағынан
тең
хх
жазықтықтағы
электронның
айналық
кескіні
болып
табылатын
оң
зарядтың
əсеріне
эквивалентті

Осы
екі
физикалық
процесс
шы
ғ
А
шама
-
сын
анықтайды

Бөлме
температурасындағы
практика
жүзінде
барлық
еркін
электрондар
өткізгіш
көлемінде
қамалған

бірақ
потенциалдық
тосқауылдан
өтіп
жəне
металдан
шығып
кете
-
тіндей
энергиясы
болатын
аздаған
электрондар
болады

Дегенмен
электрондарға
əртүрлі
тəсілдермен
қосымша
энер
-
гия
беруге
болады

Бұл
жағдайда
электрондардың
қайсыбір
бөлігі
металды
тастап
кетуіне
мүмкіндік
алады
жəне
электрон
-
дардың
шығуы

яғни
электрондық
эмиссия
байқалады

Элек
-
трондарға
энергияның
берілуі
тəсілдеріне
байланысты
электрон
-
дық
эмиссия
типтері
де
əртүрлі
болады

Егер
электрондар
энергияны
температураны
жоғарылатқандағы
дененің
жылу
энергиясының
есебінен
алатын
болса

онда
ол
термоэлектрон
-
дық
 
эмиссия

ал
егер
энергия
жарық
арқылы
берілсе

фото
-
эмиссия
 
құбылысы
байқалады

Егер
энергия
электрондарға
қайсыбір
басқа
бөлшектермен
атқылау
арқылы
берілсе

онда
екінші
 
ретті
 
эмиссия
құбылысы
бақыланады
.
Термоэлектрондық
эмиссияны
бақылау
үшін
вакуумды
лам
-
паны
пайдалануға
болады

ол
токпен
қыздырылатын
катод
жəне
термоэлектрондарды
жинайтын
суық
анод
деп
аталатын
екі
электродтан
тұрады

Мұндай
лампалар
вакуумды
диодтар
деп
аталады
. 3-
суретте
осындай
диодты
электр
тізбегіне
жалғау
əдісі
көрсетілген

Мұндай
тізбекте
ток
батареяның
оң
полюсін
анодпен

ал
терісін


54
М
.
Қ
.
 Досболаев
катодпен
қосқанда
ғана
пайда
болады

Бұл
жағдай
катод
теріс
бөлшектерді
– 
электрондарды
шығаратындығын
дəлелдейді

Диодтағы
термоэлектрондық
токтың
күші
катодқа
қатысты
анод
потенциалының
шамасына
тəуелді

Диодтағы
ток
күшінің
анодтың
кернеуіне
тəуелділігін
бей
-
нелейтін
қисықты
вольтамперлік
сипаттама
(
ВАС

деп
атайды

4-
суретте
катодтың
əртүрлі
температурасындағы
диодтың
ВАС
-
ы
көрсетілген

Анодтың
потенциалы
нөлге
тең
болғанда

ток
күші
аз
болып

ол
тек
анодқа
жетуіне
қабілетті
өте
тез
тер
-
моэлектрондармен
анықталады

Анодтың
оң
потенциалы
өс
-
кенде
ток
күші
өседі
жəне
қанығуға
жетеді

яғни
анодтың
кер
-
неуіне
тəуелсіз
болып
қалады

Ал
катодтың
температурасын
өсіргенде
қанығу
тогының
мəні
де
ұлғаяды

ол
катодтан
қосымша
шығатын
термоэлек
-
трондармен
анықталады

Сонымен

диодтың
ВАС
-
ы
сызықтық
емес

Анодтық
токтың
анодтық
кернеуден
тəуелділігін
теория
жүзінде
Ленгмюр
мен
Богусловский
алған

Оны
«
екіден
үш
заңы
» 
деп
те
атайды

2
3
a
a
kU
I

,
(2) 
3-
сурет
.
Вакуумды
диодты
электр
тізбегіне
қосу
 
4-
сурет
.
Вакуумды
диодтың
вольтамперлік
сипаттамасы


Электр жəне магнетизм
55
 
мұндағы
k
– 
электрод
формасы
мен
өлшеміне
тəуелді
тұрақты
(
температурадан
тəуелсіз
).
Мұндай
тəуелділікті
келесі
түрде
түсіндіруге
болады

тер
-
моэлектрондық
эмиссия
кезінде
катодтың
бетінде
электрон
-
дардың
өте
үлкен
концентрациясы
пайда
болып
теріс
зарядты
бұлт
түзеді
жəне
катодтан
жылулық
жылдамдықпен
ұшып
шыққан
электрондар
оны
басып
өте
алмайды

Алайда
анодтық
кернеудің
ұлғаюымен
байланысты
кеңістік
зарядтың
бұлтын
-
дағы
электрондардың
концентрациясы
сирейді

Сондықтан
кеңістік
зарядтың
тежейтін
əсері
азаяды
да
анодтық
ток

анод
-
тық
кернеуден
тікелей
тəуелді
болуына
қарамастан

тезірек
өседі

a
U
-
ның
белгілі
мəніндегі
уақыт
бірлігінің
ішінде
катод
-
тан
ұшып
шыққан
электрондар
толықтай
анодқа
жетеді

Анод
-
тық
кернеудің
əрі
қарай
өсуі
анодтық
ток
күшін
өсіре
алмайды

өйткені
қанығу
болады

Осылайша

катодтың
қалыпты
темпера
-
турасында
мүмкін
болатын
максимал
термоэлектрондық
токты
қанығу
тогы
деп
атайды

Температура
жоғарылағанда
металдағы
электрондардың
хаосты
қозғалысының
жылдамдығы
өседі

Бұл
жағдайда
ме
-
талды
тастап
кетуге
қабілетті
электрондардың
саны
күрт
өседі

Қанығу
тогының
тығыздығы

яғни
катодтың
əрбір
бірлік
S
бетіне
келетін
қанығу
тогының
күші
Ричардсон
– 
Дешман
формуласы
бойынша
есептелінеді

kT
/
A
e
2
BT
кан
j
шы
ғ


(3) 
мұндағы
К
м
/
А
10
02
,
6
2
5


B
(
эмиссия
тұрақтысы
), 
К
Дж
k
/
10
38
,
1
23




(
Больцман
тұрақтысы
). 
Қанығу
тогы
-
ның
тығыздығы
катодтың
эмиссиялық
қабілеттілігін
сипат
-
тайды

ол
катодтың
табиғаты
мен
оның
температурасына
тəуелді



56
М
.
Қ
.
 Досболаев
Өлшеу
 
əдісі
.
Тəжірибеде
қанығу
тогының
температураға
тəуелділігін
өлшей
отырып

берілген
металл
үшін
шығу
жұмы
-
сын
анықтауға
болады

Біздің
жағдайда
шығу
жұмысын
анықтау
үшін
Ричардсон
түзулері
əдісін
қолданамыз

Əдістің
идеясын
түсіндірелік

Ол
үшін
(3)-
теңдеуді
логарифмдейік

.
1
ln
ln
2
T
k
A
B
T
j
шы
f
кан


(4) 
Ондық
логарифмге
көшсек

онда

T
e
k
A
B
Т
j
шы
f
кан
1
lg
lg
lg
2


(5) 
43
.
0
lg

e
болғандықтан

.
1
43
,
0
lg
lg
2
T
A
k
B
Т
j
шы
f
кан


(6) 
Теңдеудің
мұндай
түрі
оны
эксперимент
арқылы
тексеру
үшін
қолайлы
.
2
lg
Т
j
нас
-
тың
T
1
тəуелділігінің
графигі
бұрыштық
коэффициенті
k
A
шы
f
/
43
,
0

болатын
түзу
болып
табылады

Түзудің
абцисса
өсіне
бұрылу
тангенсін
анықтай
отырып

шығу
жұмысын
есептейміз

43
,
0
tg

k
A
шы
f

(7) 


Электр жəне магнетизм
57
 
мұндағы
T
T
j
кан
1
lg
tg
2



Графикті
тұрғызу
үшін
анодтық
қанығу
тогының
тығыз
-
дығын
кан
j
жəне
катодтың
температурасын
білу
қажет

Оның
нəтижелерін
2-
кестеден
алуға
болады
.
Тəжірибе
5-
суреттегі
электрлік
тізбегі
бойынша
жүргізіледі

Жұмыста
диод
ретінде
тікелей
қыздырылатын
вольфрамдық
ка
-
тоды
бар
радиолампа
қолданылады

Катодты
қыздыру
тұрақты
токпен
іске
асырылады

Қыздыру
тізбегіндегі
амперметр
мен
вольтметр
катодты
қыздыруға
шығындалатын
қуатты
анықтау
үшін
керек

ал
ол
температураны
анықтауға
қажет
.


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21




©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет