第一章電離和電子發(fā)射等基礎知識課件_第1頁
第一章電離和電子發(fā)射等基礎知識課件_第2頁
第一章電離和電子發(fā)射等基礎知識課件_第3頁
第一章電離和電子發(fā)射等基礎知識課件_第4頁
第一章電離和電子發(fā)射等基礎知識課件_第5頁
已閱讀5頁,還剩109頁未讀 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

電弧物理

主講教師:黃健康電弧物理主講教師:黃健康1.1、氣體粒子的運動----溫度1.2、電離1.3、電子發(fā)射1.4、帶電粒子的運動第一章電離和電子發(fā)射等基礎知識1.1、氣體粒子的運動----溫度第一章電離和電子發(fā)射等基1.1.1氣體粒子動能和溫度關系

理想氣體的狀態(tài)方程(equationofstate):氣體的p、V、T之間的關系式1.1、氣體粒子的運動----溫度摩爾氣體常數(shù)阿佛加德羅常數(shù)玻爾茲曼常數(shù)粒子密度數(shù)1.1.1氣體粒子動能和溫度關系1.1、氣體粒子的運動--1.1.1氣體粒子動能和溫度關系1.1、氣體粒子的運動----溫度分子碰撞面積為A的器壁前分子碰撞器壁后溫度的微觀意義1.1.1氣體粒子動能和溫度關系1.1、氣體粒子的運動--1.1.1氣體粒子動能和溫度關系1.1、氣體粒子的運動----溫度分子的動量改變?yōu)樵谙麓闻鲎舶l(fā)生前

牛頓第二定律、沖量定理

1.1.1氣體粒子動能和溫度關系1.1、氣體粒子的運動--1.1.1氣體粒子動能和溫度關系1.1、氣體粒子的運動----溫度容器內(nèi)共有N個分子:

1.1.1氣體粒子動能和溫度關系1.1、氣體粒子的運動--1.1.1氣體粒子動能和溫度關系1.1、氣體粒子的運動----溫度平均動能為氣體壓力為均方根速度單原子氣體溫度T,就是從整體上觀察氣體粒子總動量的量度1.1.1氣體粒子動能和溫度關系1.1、氣體粒子的運動--1.1.2麥克斯韋速度分布律平衡態(tài)下,理想氣體分子速度分布是有規(guī)律的,這個規(guī)律叫麥克斯韋速度分布律,若不考慮分子速度的方向,則叫麥克斯韋速率分布律。1.1、氣體粒子的運動----溫度實驗裝置金屬蒸汽顯示屏狹縫接抽氣泵1.1.2麥克斯韋速度分布律1.1、氣體粒子的運動----1.1.2麥克斯韋速度分布律1.1、氣體粒子的運動----溫度分布函數(shù)表示速率在區(qū)間的分子數(shù)占總分子數(shù)的百分比.

表示在溫度為的平衡狀態(tài)下,速率在

附近單位速率區(qū)間的分子數(shù)占總數(shù)的百分比.物理意義1.1.2麥克斯韋速度分布律1.1、氣體粒子的運動----1.1.2麥克斯韋速度分布律1.1、氣體粒子的運動----溫度曲線下面積恒為1幾何意義o1.1.2麥克斯韋速度分布律1.1、氣體粒子的運動----1.1.2麥克斯韋速度分布律1.1、氣體粒子的運動----溫度麥氏分布函數(shù):

反映理想氣體在熱動平衡條件下,各速率區(qū)間分子數(shù)占總分子數(shù)的百分比的規(guī)律.1.1.2麥克斯韋速度分布律1.1、氣體粒子的運動----1.1.2麥克斯韋速度分布律1.1、氣體粒子的運動----溫度三種統(tǒng)計速率A、最概然速率根據(jù)分布函數(shù)求得氣體在一定溫度下分布在最概然速率附近單位速率間隔內(nèi)的相對分子數(shù)最多.物理意義1.1.2麥克斯韋速度分布律1.1、氣體粒子的運動----1.1.2麥克斯韋速度分布律1.1、氣體粒子的運動----溫度B、平均速率1.1.2麥克斯韋速度分布律1.1、氣體粒子的運動----1.1.2麥克斯韋速度分布律1.1、氣體粒子的運動----溫度C、方均根速率1.1.2麥克斯韋速度分布律1.1、氣體粒子的運動----1.1.2麥克斯韋速度分布律1.1、氣體粒子的運動----溫度都與成正比,與(或)成反比f(v)v1.1.2麥克斯韋速度分布律1.1、氣體粒子的運動----1.1.2麥克斯韋速度分布律1.1、氣體粒子的運動----溫度同一溫度下不同氣體的速率分布

N2分子在不同溫度下的速率分布1.1.2麥克斯韋速度分布律1.1、氣體粒子的運動----1.1.3單位時間通過單位面積的粒子數(shù)1.1、氣體粒子的運動----溫度1.1.3單位時間通過單位面積的粒子數(shù)1.1、氣體粒子的運1.1.4玻爾茲曼關系在麥氏速度分布律的基礎上,第一次考慮了重力對分子運動的影響,建立了更全面的玻爾茲曼分布律,建立了知名過程方向性的玻爾茲曼H定理,建立了玻爾茲曼熵公式。微觀粒子的空間分布對系統(tǒng)宏觀性質(zhì)會產(chǎn)生一定的影響,但一般說來,主要決定系統(tǒng)宏觀性質(zhì)的還是微觀粒子的能量分布。量子理論指出:任何微觀粒子的能量都不連續(xù),而是量子化的,都具有若干個可能的能級。其中:能量最低的能級——基態(tài);其余能級——激發(fā)態(tài)。1.1、氣體粒子的運動----溫度玻爾茲曼玻爾茲曼關系式1.1.4玻爾茲曼關系1.1、氣體粒子的運動----溫度玻1.1.5平均自由程

1.1、氣體粒子的運動----溫度氮氣分子在270C時的平均速率為476m/s.矛盾氣體分子熱運動平均速率高,但氣體擴散過程進行得相當慢??藙谛匏怪赋觯簹怏w分子的速度雖然很大,但前進中要與其他分子作頻繁的碰撞,每碰一次,分子運動方向就發(fā)生改變,所走的路程非常曲折。氣體分子平均速率1.1.5平均自由程1.1、氣體粒子的運動----溫度氮氣1.1.5平均自由程

1.1、氣體粒子的運動----溫度在相同的t時間內(nèi),分子由A到B的位移大小比它的路程小得多擴散速率(位移量/時間)平均速率(路程/時間)分子自由程:氣體分子兩次相鄰碰撞之間自由通過的路程。分子碰撞頻率:單位時間內(nèi)一個分子與其他分子碰撞的次數(shù)。1.1.5平均自由程1.1、氣體粒子的運動----溫度在相1.1.5平均自由程

1.1、氣體粒子的運動----溫度大量分子的分子自由程與每秒碰撞次數(shù)服從統(tǒng)計分布規(guī)律??梢郧蟪銎骄杂沙毯推骄鲎泊螖?shù)。假定每個分子都是有效直徑為d的彈性小球。只有某一個分子A以平均速率運動,其余分子都靜止。A、平均碰撞次數(shù)Adddvv1.1.5平均自由程1.1、氣體粒子的運動----溫度1.1.5平均自由程

1.1、氣體粒子的運動----溫度Adddvv運動方向上,以d為半徑的圓柱體內(nèi)的分子都將與分子A碰撞球心在圓柱體內(nèi)的分子一秒鐘內(nèi):分子A經(jīng)過路程為相應圓柱體體積為圓柱體內(nèi)分子數(shù)一秒鐘內(nèi)A與其它分子發(fā)生碰撞的平均次數(shù)一切分子都在運動1.1.5平均自由程1.1、氣體粒子的運動----溫度A1.1.5平均自由程

1.1、氣體粒子的運動----溫度一秒鐘內(nèi)分子A經(jīng)過路程為一秒鐘內(nèi)A與其它分子發(fā)生碰撞的平均次數(shù)平均自由程與分子的有效直徑的平方和分子數(shù)密度成反比B、平均自由程平均自由程與平均速率無關,與分子有效直徑及分子數(shù)密度有關。當溫度恒定時,平均自由程與氣體壓強成反比每秒鐘一個分子竟發(fā)生幾十億次碰撞!1.1.5平均自由程1.1、氣體粒子的運動----溫度一秒1.1.6自由程的發(fā)布

1.1、氣體粒子的運動----溫度1.1.6自由程的發(fā)布1.1、氣體粒子的運動----溫度1.1.7擴散擴散:物體內(nèi)各部分密度不均勻時,物質(zhì)由密度大往密度小的地方遷移的現(xiàn)象。

1.1、氣體粒子的運動----溫度擴散系數(shù)胡克(Fick)第二定律1.1.7擴散1.1、氣體粒子的運動----溫度擴散系數(shù)胡1.1.8氣體粒子的碰撞----能量交換

1.1、氣體粒子的運動----溫度遵循能量守恒、動量守恒1.1.8氣體粒子的碰撞----能量交換1.1、氣體粒子的1.2.1原子外殼

1.2、電離電子軌道雜化1.2.1原子外殼1.2、電離電子1.2.1原子外殼

價電子:價電子指原子核外電子中能與其他原子相互作用形成化學鍵的電子。主族元素的價電子就是主族元素原子的最外層電子;過渡元素的價電子不僅是最外層電子,次外層電子及某些元素的倒數(shù)第三層電子也可成為價電子。一個原子可以跟鄰近原子分享電子,一條共價鍵,或者從其他原子中移走電子,一條離子鍵。價電子同時亦決定該元素的電導性能。

1.2、電離1.2.1原子外殼1.2、電離1.2.2電離點位,激發(fā)點位電離電位當原子獲得足夠大的能量而其一個或某些外層電子脫離該原子核的作用力范圍,成為自由電子,這時原子由于失去電子而成為離子,這種現(xiàn)象稱為電離。為使原子發(fā)生電離所需的能量稱為電離能,也稱電離電位,以電子伏特為單位。原子失去一個電子,稱為一次電離;失去二個電子稱為二次電離,依次類推。產(chǎn)生不同程度電離的電離電位是不同的。

1.2、電離1.2.2電離點位,激發(fā)點位1.2、電離1.2.2電離點位,激發(fā)點位激發(fā)電位:將原子中的一個外層電子從基態(tài)躍遷至激發(fā)態(tài)所需的能量稱為激發(fā)電位,通常以ev為單位。

1.2、電離1.2.2電離點位,激發(fā)點位1.2、電離1.2.3輻射----發(fā)光被激發(fā)而處于高能級的電子是不穩(wěn)定的,在很短時間內(nèi),又要回到較低的激發(fā)能級或基態(tài)能級上去。能量將以光子的形勢放出。

1.2、電離1.2.3輻射----發(fā)光1.2、電離1.2.4電離的種類A、碰撞電離任意方法把粒子加速到超過某一限度并用它撞擊中性氣體粒子時,一部分能量傳遞給中性氣體粒子就會使其發(fā)生電離。B、光電離

光電效應:光照射到物體表面時,有電子從物體表面逸出的現(xiàn)象。C、熱電離

氣體被加熱到高溫,則高速粒子群中能量特別高的粒子將在相互碰撞之際引起碰撞電離,這種氣體高溫下電離現(xiàn)象為熱電離。

1.2、電離1.2.4電離的種類1.2、電離1.2.4電離的種類C、熱電離

1.2、電離當t>10000K時,才需考慮熱電離;當t>20000K時,幾乎全部的分子都處于熱電離狀態(tài)。1.2.4電離的種類1.2、電離當t>10000K時,才需1.2.5熱電離,熱分解1.2、電離1.2.5熱電離,熱分解1.2、電離1.2.6熱電離的沙哈(Saha)公式1.2、電離SAHA方程

在僅含單種氣體的完全平衡和局域熱力學平衡等離子體中存在著電離平衡:A+wi?A++eSAHA推導出如下方程:a2/(1-a2)P=

2.4×10-4

(T5/2)exp(-wi/kT)

P

氣壓(Torr)

T

絕對溫度(°K)

wi

氣體分子(原子)電離電位(eV)k

Boltzman常數(shù)

(8.614×10-5eV?deg-1)1.2.6熱電離的沙哈(Saha)公式1.2、電離SAHA1.2.6熱電離的沙哈(Saha)公式1.2、電離SAHA方程

在僅含單種氣體的完全平衡和局域熱力學平衡等離子體中存在著電離平衡:A+wi?A++eSAHA推導出如下方程:a2/(1-a2)P=

2.4×10-4

(T5/2)exp(-wi/kT)

P

氣壓(Torr)

T

絕對溫度(°K)

wi

氣體分子(原子)電離電位(eV)k

Boltzman常數(shù)

(8.614×10-5eV?deg-1)1.2.6熱電離的沙哈(Saha)公式1.2、電離SAHA1.2.6熱電離的沙哈(Saha)公式1.2、電離常壓熱平衡條件下氮等離子體的電離度

a隨溫度變化:

T(°K

)a5,0003.2×10-710,0000.006515,000 0.2220,0000.82電離過程:

e+AA++2e

kion

P2三體復合過程:

e+A++MA+M

krecom

P31.2.6熱電離的沙哈(Saha)公式1.2、電離常壓熱1.2.6熱電離的沙哈(Saha)公式1.2、電離1.2.6熱電離的沙哈(Saha)公式1.2、電離1.2.7陰離子的形成陰離子是指原子由于外界作用得到一個或幾個電子,使其最外層電子數(shù)達到穩(wěn)定結構。原子半徑越小的原子其得失電子能力越強,金屬性也就越弱。陰離子是帶負電荷的離子,核電荷數(shù)=質(zhì)子數(shù)<核外電子數(shù),所帶負電荷數(shù)等于原子得到的電子數(shù)。1.2、電離附著(attachment)碰撞(當A具有正電子親合勢時)e+A+MA-+M1.2.7陰離子的形成1.2、電離附著(attachme1.3.1電子發(fā)射----功函數(shù)金屬鍵形象地描繪成從金屬原子上“脫落”下來的大量自由電子形成可與氣體相比擬的帶負電的“電子氣”,金屬原子則“浸泡”在“電子氣”的“海洋”之中。1.3、電子發(fā)射1.3.1電子發(fā)射----功函數(shù)1.3、電子發(fā)射1.3.1電子發(fā)射----功函數(shù)

1.3、電子發(fā)射電子飛出表面必需具有一定能量,記為eVw,則稱Vw為功函數(shù)1.3.1電子發(fā)射----功函數(shù)1.3、電子發(fā)射電子飛出表1.3.2熱電子發(fā)射

熱電子發(fā)射:電子從外界獲得熱能逸出金屬的現(xiàn)象稱為熱電子發(fā)射。

1.3、電子發(fā)射發(fā)射電流密度:道舒曼公式服從麥克斯韋發(fā)布1.3.2熱電子發(fā)射1.3、電子發(fā)射發(fā)射電流密度:道舒曼公1.3.2熱電子發(fā)射費米----狄拉克分布:

1.3、電子發(fā)射費米能級1.3.2熱電子發(fā)射1.3、電子發(fā)射費米能級1.3.2熱電子發(fā)射1.3、電子發(fā)射陰極發(fā)射電子而使得能量損失造成陰極表面的冷卻。熱電子發(fā)射就是一種金屬表面的電子氣化現(xiàn)象。陽極則流入電子流,以凝固熱的形式吸收功率。能量傳輸熱電子以指數(shù)形式增加,輻射以溫度的4方增加,熱電子傳輸?shù)墓β蔬h遠大于輻射1.3.2熱電子發(fā)射1.3、電子發(fā)射陰極發(fā)射電子而使得能量1.3.3復合電極的熱電子發(fā)射—釷鎢陰極和氧化物涂層陰極當陰極表面存在氧化物時,電子發(fā)射變得容易很多。1.3、電子發(fā)射電子波動性還有一部分電子,在某種原因下,電子被勢壘反射回金屬內(nèi)部。ⅠⅡⅢE1.3.3復合電極的熱電子發(fā)射—釷鎢陰極和氧化物1.3、電1.3.3復合電極的熱電子發(fā)射—釷鎢陰極和氧化物涂層陰極1.3、電子發(fā)射在焊接中,焊條藥皮中一般加入堿、堿土類化合物,但只有其中較少的一部分才到達陰極表面。堿金屬:括鈹(Be)、鎂(Mg)、鈣(Ca)、鍶(Sr)、鋇(Ba)、鐳(Ra)六種金屬元素。鈦白粉人造金紅石鈦鐵礦還原鈦鐵礦云母白泥長石石英大理石白云石中碳錳鐵45#硅鐵螢石鈦鐵結422(E4303)/g6-158-320-220-305-129-147-120-35-147-129-14000結507(E5015)/g2-100002-5003-930-5005-65-1012-2010-131.3.3復合電極的熱電子發(fā)射—釷鎢陰極和氧化物1.3、電1.3.4肖脫基效應(Schottkyeffect)和自發(fā)射為了維持陰極發(fā)射的熱電子能連續(xù)不斷地飛向陽極,必須在陰極和陽極間外加一個加速電場Ea.然而由于Ea的存在使陰極表面的勢壘Eb降低,因而逸出功減小,發(fā)射電流增大.這一現(xiàn)象稱為肖脫基(Scholtky)效應.可以證明,在加速電場Ea的作用下,陰極發(fā)射電流Ia與Ea有如下的關系:1.3、電子發(fā)射Ia和I分別是加速電場為Ea和零時的發(fā)射電流.

當外加電場足夠大時,位能曲線將下降為曲線3,且勢壘厚度b也變小,處于費米能級的部分電子將由于上述的波動性而穿過勢壘向外跑出,稱為:場致發(fā)射或自發(fā)射

1.3.4肖脫基效應(Schottkyeffect)和自1.3.5其它電子發(fā)射A光電子發(fā)射B電子和離子轟擊下的二次發(fā)射1.3、電子發(fā)射用電子流或離子流轟擊物體表面,使之發(fā)射電子的過程叫二次電子發(fā)射。發(fā)射的電子叫次級電子或二次電子。二次電子的數(shù)目取決于入射離子或電子的速度、入射角、物體的性質(zhì)及物體表面的狀態(tài)。

1.3.5其它電子發(fā)射1.3、電子發(fā)射用電子流或離子流轟擊物1.3.5接觸電位差1.3、電子發(fā)射B+++------+++---VAVB接觸電勢差A+++兩種金屬外部空間中的電位差等于其功函數(shù)之差,也就是接觸電位差。1.3.5接觸電位差1.3、電子發(fā)射B+++------+1.4.1電子在真空中的運動1.4、帶電粒子的運動真空管電流公式:電流并不遵循流經(jīng)普通電阻適用的歐姆定律,而是與電壓的3/2次方成正比,與距離的平方成反比。能量從陰極通過空間后,在陽極產(chǎn)熱,在路徑中沒有熱產(chǎn)生。1.4.1電子在真空中的運動1.4、帶電粒子的運動真空管電1.4.1電子在真空中的運動1.4、帶電粒子的運動熱電子極限電流空間電荷極限電流1.4.1電子在真空中的運動1.4、帶電粒子的運動熱電子極1.4.2帶電粒子在氣體中的運動—電子的溫度和中性氣體溫度1.4、帶電粒子的運動方向不規(guī)則的運動正反映出電子氣的溫度,因此被電場加速到很高速度的電子發(fā)生碰撞的結果將獲得高溫。另一方面,與電子碰撞的中性粒子也或多或少的要獲得一部分能量,但由于質(zhì)量大,能量少,故中性氣體的溫度上升很少。因此處于同一放電空間卻共存著兩種溫度完全不相同的粒子氣體:高溫電子氣體和低溫中性氣體。1.4.2帶電粒子在氣體中的運動—電子的溫度和中1.4、帶1.4.3遷移率1.4、帶電粒子的運動飛行時間:電子在電場方向移動的平均距離:電場方向速度:簽約率:1.4.3遷移率1.4、帶電粒子的運動飛行時間:電子在電場1.4.3遷移率1.4、帶電粒子的運動1.4.3遷移率1.4、帶電粒子的運動1.4.4電子溫度和氣體溫度1.4、帶電粒子的運動電子在移動一個平均自由程期間從電場獲得的能量要比電子以溫度形式所擁有的能量小得多。在11000K時,電子溫度與中性粒子溫度比為1.11左右。非常接近。電子的溫度在10納秒就能平衡。電子碰撞中性粒子,把能量傳遞給中性粒子,中性粒子在1微秒溫度就能平衡。1.4.4電子溫度和氣體溫度1.4、帶電粒子的運動1.4.5帶電粒子的擴散1.4、帶電粒子的運動離子擴散速度低于中性粒子:由于離子周圍聚集著中性粒子,造成其有效截面積和質(zhì)量增加的緣故。當帶電粒子帶有同種電荷時,相互排斥,可促進擴散。但在電弧弧柱,電子與陽粒子密度相當高,密度相等,這種情況下,正負電荷相互吸引,有以整體方式擴散的傾向。由于電子擴散速度比陽離子大得多,從而形成電弧弧柱周邊電子多,中性陽粒子多,兩區(qū)產(chǎn)生吸引力,從而阻礙電子擴散,促進陽離子擴散,這種形式的擴散稱為雙極性擴散。1.4.5帶電粒子的擴散1.4、帶電粒子的運動1.4.6復合1.4、帶電粒子的運動電弧(或輝光)放電空間同時存在著電子,陽離子和陰離子時,它們有時會再次結合為中性粒子。這種現(xiàn)象叫:復合1.4.6復合1.4、帶電粒子的運動電?。ɑ蜉x電弧物理

主講教師:黃健康電弧物理主講教師:黃健康1.1、氣體粒子的運動----溫度1.2、電離1.3、電子發(fā)射1.4、帶電粒子的運動第一章電離和電子發(fā)射等基礎知識1.1、氣體粒子的運動----溫度第一章電離和電子發(fā)射等基1.1.1氣體粒子動能和溫度關系

理想氣體的狀態(tài)方程(equationofstate):氣體的p、V、T之間的關系式1.1、氣體粒子的運動----溫度摩爾氣體常數(shù)阿佛加德羅常數(shù)玻爾茲曼常數(shù)粒子密度數(shù)1.1.1氣體粒子動能和溫度關系1.1、氣體粒子的運動--1.1.1氣體粒子動能和溫度關系1.1、氣體粒子的運動----溫度分子碰撞面積為A的器壁前分子碰撞器壁后溫度的微觀意義1.1.1氣體粒子動能和溫度關系1.1、氣體粒子的運動--1.1.1氣體粒子動能和溫度關系1.1、氣體粒子的運動----溫度分子的動量改變?yōu)樵谙麓闻鲎舶l(fā)生前

牛頓第二定律、沖量定理

1.1.1氣體粒子動能和溫度關系1.1、氣體粒子的運動--1.1.1氣體粒子動能和溫度關系1.1、氣體粒子的運動----溫度容器內(nèi)共有N個分子:

1.1.1氣體粒子動能和溫度關系1.1、氣體粒子的運動--1.1.1氣體粒子動能和溫度關系1.1、氣體粒子的運動----溫度平均動能為氣體壓力為均方根速度單原子氣體溫度T,就是從整體上觀察氣體粒子總動量的量度1.1.1氣體粒子動能和溫度關系1.1、氣體粒子的運動--1.1.2麥克斯韋速度分布律平衡態(tài)下,理想氣體分子速度分布是有規(guī)律的,這個規(guī)律叫麥克斯韋速度分布律,若不考慮分子速度的方向,則叫麥克斯韋速率分布律。1.1、氣體粒子的運動----溫度實驗裝置金屬蒸汽顯示屏狹縫接抽氣泵1.1.2麥克斯韋速度分布律1.1、氣體粒子的運動----1.1.2麥克斯韋速度分布律1.1、氣體粒子的運動----溫度分布函數(shù)表示速率在區(qū)間的分子數(shù)占總分子數(shù)的百分比.

表示在溫度為的平衡狀態(tài)下,速率在

附近單位速率區(qū)間的分子數(shù)占總數(shù)的百分比.物理意義1.1.2麥克斯韋速度分布律1.1、氣體粒子的運動----1.1.2麥克斯韋速度分布律1.1、氣體粒子的運動----溫度曲線下面積恒為1幾何意義o1.1.2麥克斯韋速度分布律1.1、氣體粒子的運動----1.1.2麥克斯韋速度分布律1.1、氣體粒子的運動----溫度麥氏分布函數(shù):

反映理想氣體在熱動平衡條件下,各速率區(qū)間分子數(shù)占總分子數(shù)的百分比的規(guī)律.1.1.2麥克斯韋速度分布律1.1、氣體粒子的運動----1.1.2麥克斯韋速度分布律1.1、氣體粒子的運動----溫度三種統(tǒng)計速率A、最概然速率根據(jù)分布函數(shù)求得氣體在一定溫度下分布在最概然速率附近單位速率間隔內(nèi)的相對分子數(shù)最多.物理意義1.1.2麥克斯韋速度分布律1.1、氣體粒子的運動----1.1.2麥克斯韋速度分布律1.1、氣體粒子的運動----溫度B、平均速率1.1.2麥克斯韋速度分布律1.1、氣體粒子的運動----1.1.2麥克斯韋速度分布律1.1、氣體粒子的運動----溫度C、方均根速率1.1.2麥克斯韋速度分布律1.1、氣體粒子的運動----1.1.2麥克斯韋速度分布律1.1、氣體粒子的運動----溫度都與成正比,與(或)成反比f(v)v1.1.2麥克斯韋速度分布律1.1、氣體粒子的運動----1.1.2麥克斯韋速度分布律1.1、氣體粒子的運動----溫度同一溫度下不同氣體的速率分布

N2分子在不同溫度下的速率分布1.1.2麥克斯韋速度分布律1.1、氣體粒子的運動----1.1.3單位時間通過單位面積的粒子數(shù)1.1、氣體粒子的運動----溫度1.1.3單位時間通過單位面積的粒子數(shù)1.1、氣體粒子的運1.1.4玻爾茲曼關系在麥氏速度分布律的基礎上,第一次考慮了重力對分子運動的影響,建立了更全面的玻爾茲曼分布律,建立了知名過程方向性的玻爾茲曼H定理,建立了玻爾茲曼熵公式。微觀粒子的空間分布對系統(tǒng)宏觀性質(zhì)會產(chǎn)生一定的影響,但一般說來,主要決定系統(tǒng)宏觀性質(zhì)的還是微觀粒子的能量分布。量子理論指出:任何微觀粒子的能量都不連續(xù),而是量子化的,都具有若干個可能的能級。其中:能量最低的能級——基態(tài);其余能級——激發(fā)態(tài)。1.1、氣體粒子的運動----溫度玻爾茲曼玻爾茲曼關系式1.1.4玻爾茲曼關系1.1、氣體粒子的運動----溫度玻1.1.5平均自由程

1.1、氣體粒子的運動----溫度氮氣分子在270C時的平均速率為476m/s.矛盾氣體分子熱運動平均速率高,但氣體擴散過程進行得相當慢??藙谛匏怪赋觯簹怏w分子的速度雖然很大,但前進中要與其他分子作頻繁的碰撞,每碰一次,分子運動方向就發(fā)生改變,所走的路程非常曲折。氣體分子平均速率1.1.5平均自由程1.1、氣體粒子的運動----溫度氮氣1.1.5平均自由程

1.1、氣體粒子的運動----溫度在相同的t時間內(nèi),分子由A到B的位移大小比它的路程小得多擴散速率(位移量/時間)平均速率(路程/時間)分子自由程:氣體分子兩次相鄰碰撞之間自由通過的路程。分子碰撞頻率:單位時間內(nèi)一個分子與其他分子碰撞的次數(shù)。1.1.5平均自由程1.1、氣體粒子的運動----溫度在相1.1.5平均自由程

1.1、氣體粒子的運動----溫度大量分子的分子自由程與每秒碰撞次數(shù)服從統(tǒng)計分布規(guī)律??梢郧蟪銎骄杂沙毯推骄鲎泊螖?shù)。假定每個分子都是有效直徑為d的彈性小球。只有某一個分子A以平均速率運動,其余分子都靜止。A、平均碰撞次數(shù)Adddvv1.1.5平均自由程1.1、氣體粒子的運動----溫度1.1.5平均自由程

1.1、氣體粒子的運動----溫度Adddvv運動方向上,以d為半徑的圓柱體內(nèi)的分子都將與分子A碰撞球心在圓柱體內(nèi)的分子一秒鐘內(nèi):分子A經(jīng)過路程為相應圓柱體體積為圓柱體內(nèi)分子數(shù)一秒鐘內(nèi)A與其它分子發(fā)生碰撞的平均次數(shù)一切分子都在運動1.1.5平均自由程1.1、氣體粒子的運動----溫度A1.1.5平均自由程

1.1、氣體粒子的運動----溫度一秒鐘內(nèi)分子A經(jīng)過路程為一秒鐘內(nèi)A與其它分子發(fā)生碰撞的平均次數(shù)平均自由程與分子的有效直徑的平方和分子數(shù)密度成反比B、平均自由程平均自由程與平均速率無關,與分子有效直徑及分子數(shù)密度有關。當溫度恒定時,平均自由程與氣體壓強成反比每秒鐘一個分子竟發(fā)生幾十億次碰撞!1.1.5平均自由程1.1、氣體粒子的運動----溫度一秒1.1.6自由程的發(fā)布

1.1、氣體粒子的運動----溫度1.1.6自由程的發(fā)布1.1、氣體粒子的運動----溫度1.1.7擴散擴散:物體內(nèi)各部分密度不均勻時,物質(zhì)由密度大往密度小的地方遷移的現(xiàn)象。

1.1、氣體粒子的運動----溫度擴散系數(shù)胡克(Fick)第二定律1.1.7擴散1.1、氣體粒子的運動----溫度擴散系數(shù)胡1.1.8氣體粒子的碰撞----能量交換

1.1、氣體粒子的運動----溫度遵循能量守恒、動量守恒1.1.8氣體粒子的碰撞----能量交換1.1、氣體粒子的1.2.1原子外殼

1.2、電離電子軌道雜化1.2.1原子外殼1.2、電離電子1.2.1原子外殼

價電子:價電子指原子核外電子中能與其他原子相互作用形成化學鍵的電子。主族元素的價電子就是主族元素原子的最外層電子;過渡元素的價電子不僅是最外層電子,次外層電子及某些元素的倒數(shù)第三層電子也可成為價電子。一個原子可以跟鄰近原子分享電子,一條共價鍵,或者從其他原子中移走電子,一條離子鍵。價電子同時亦決定該元素的電導性能。

1.2、電離1.2.1原子外殼1.2、電離1.2.2電離點位,激發(fā)點位電離電位當原子獲得足夠大的能量而其一個或某些外層電子脫離該原子核的作用力范圍,成為自由電子,這時原子由于失去電子而成為離子,這種現(xiàn)象稱為電離。為使原子發(fā)生電離所需的能量稱為電離能,也稱電離電位,以電子伏特為單位。原子失去一個電子,稱為一次電離;失去二個電子稱為二次電離,依次類推。產(chǎn)生不同程度電離的電離電位是不同的。

1.2、電離1.2.2電離點位,激發(fā)點位1.2、電離1.2.2電離點位,激發(fā)點位激發(fā)電位:將原子中的一個外層電子從基態(tài)躍遷至激發(fā)態(tài)所需的能量稱為激發(fā)電位,通常以ev為單位。

1.2、電離1.2.2電離點位,激發(fā)點位1.2、電離1.2.3輻射----發(fā)光被激發(fā)而處于高能級的電子是不穩(wěn)定的,在很短時間內(nèi),又要回到較低的激發(fā)能級或基態(tài)能級上去。能量將以光子的形勢放出。

1.2、電離1.2.3輻射----發(fā)光1.2、電離1.2.4電離的種類A、碰撞電離任意方法把粒子加速到超過某一限度并用它撞擊中性氣體粒子時,一部分能量傳遞給中性氣體粒子就會使其發(fā)生電離。B、光電離

光電效應:光照射到物體表面時,有電子從物體表面逸出的現(xiàn)象。C、熱電離

氣體被加熱到高溫,則高速粒子群中能量特別高的粒子將在相互碰撞之際引起碰撞電離,這種氣體高溫下電離現(xiàn)象為熱電離。

1.2、電離1.2.4電離的種類1.2、電離1.2.4電離的種類C、熱電離

1.2、電離當t>10000K時,才需考慮熱電離;當t>20000K時,幾乎全部的分子都處于熱電離狀態(tài)。1.2.4電離的種類1.2、電離當t>10000K時,才需1.2.5熱電離,熱分解1.2、電離1.2.5熱電離,熱分解1.2、電離1.2.6熱電離的沙哈(Saha)公式1.2、電離SAHA方程

在僅含單種氣體的完全平衡和局域熱力學平衡等離子體中存在著電離平衡:A+wi?A++eSAHA推導出如下方程:a2/(1-a2)P=

2.4×10-4

(T5/2)exp(-wi/kT)

P

氣壓(Torr)

T

絕對溫度(°K)

wi

氣體分子(原子)電離電位(eV)k

Boltzman常數(shù)

(8.614×10-5eV?deg-1)1.2.6熱電離的沙哈(Saha)公式1.2、電離SAHA1.2.6熱電離的沙哈(Saha)公式1.2、電離SAHA方程

在僅含單種氣體的完全平衡和局域熱力學平衡等離子體中存在著電離平衡:A+wi?A++eSAHA推導出如下方程:a2/(1-a2)P=

2.4×10-4

(T5/2)exp(-wi/kT)

P

氣壓(Torr)

T

絕對溫度(°K)

wi

氣體分子(原子)電離電位(eV)k

Boltzman常數(shù)

(8.614×10-5eV?deg-1)1.2.6熱電離的沙哈(Saha)公式1.2、電離SAHA1.2.6熱電離的沙哈(Saha)公式1.2、電離常壓熱平衡條件下氮等離子體的電離度

a隨溫度變化:

T(°K

)a5,0003.2×10-710,0000.006515,000 0.2220,0000.82電離過程:

e+AA++2e

kion

P2三體復合過程:

e+A++MA+M

krecom

P31.2.6熱電離的沙哈(Saha)公式1.2、電離常壓熱1.2.6熱電離的沙哈(Saha)公式1.2、電離1.2.6熱電離的沙哈(Saha)公式1.2、電離1.2.7陰離子的形成陰離子是指原子由于外界作用得到一個或幾個電子,使其最外層電子數(shù)達到穩(wěn)定結構。原子半徑越小的原子其得失電子能力越強,金屬性也就越弱。陰離子是帶負電荷的離子,核電荷數(shù)=質(zhì)子數(shù)<核外電子數(shù),所帶負電荷數(shù)等于原子得到的電子數(shù)。1.2、電離附著(attachment)碰撞(當A具有正電子親合勢時)e+A+MA-+M1.2.7陰離子的形成1.2、電離附著(attachme1.3.1電子發(fā)射----功函數(shù)金屬鍵形象地描繪成從金屬原子上“脫落”下來的大量自由電子形成可與氣體相比擬的帶負電的“電子氣”,金屬原子則“浸泡”在“電子氣”的“海洋”之中。1.3、電子發(fā)射1.3.1電子發(fā)射----功函數(shù)1.3、電子發(fā)射1.3.1電子發(fā)射----功函數(shù)

1.3、電子發(fā)射電子飛出表面必需具有一定能量,記為eVw,則稱Vw為功函數(shù)1.3.1電子發(fā)射----功函數(shù)1.3、電子發(fā)射電子飛出表1.3.2熱電子發(fā)射

熱電子發(fā)射:電子從外界獲得熱能逸出金屬的現(xiàn)象稱為熱電子發(fā)射。

1.3、電子發(fā)射發(fā)射電流密度:道舒曼公式服從麥克斯韋發(fā)布1.3.2熱電子發(fā)射1.3、電子發(fā)射發(fā)射電流密度:道舒曼公1.3.2熱電子發(fā)射費米----狄拉克分布:

1.3、電子發(fā)射費米能級1.3.2熱電子發(fā)射1.3、電子發(fā)射費米能級1.3.2熱電子發(fā)射1.3、電子發(fā)射陰極發(fā)射電子而使得能量損失造成陰極表面的冷卻。熱電子發(fā)射就是一種金屬表面的電子氣化現(xiàn)象。陽極則流入電子流,以凝固熱的形式吸收功率。能量傳輸熱電子以指數(shù)形式增加,輻射以溫度的4方增加,熱電子傳輸?shù)墓β蔬h遠大于輻射1.3.2熱電子發(fā)射1.3、電子發(fā)射陰極發(fā)射電子而使得能量1.3.3復合電極的熱電子發(fā)射—釷鎢陰極和氧化物涂層陰極當陰極表面存在氧化物時,電子發(fā)射變得容易很多。1.3、電子發(fā)射電子波動性還有一部分電子,在某種原因下,電子被勢壘反射回金屬內(nèi)部。ⅠⅡⅢE1.3.3復合電極的熱電子發(fā)射—釷鎢陰極和氧化物1.3、電1.3.3復合電極的熱電子發(fā)射—釷鎢陰極和氧化物涂層陰極1.3、電子發(fā)射在焊接中,焊條藥皮中一般加入堿、堿土類化合物,但只有其中較少的一部分才到達陰極表面。堿金屬:括鈹(Be)、鎂(Mg)、鈣(Ca)、鍶(Sr)、鋇(Ba)、鐳(Ra)六種金屬元素。鈦白粉人造金紅石鈦鐵礦還原鈦鐵礦云母白泥長石石英大理石白云石中碳錳鐵45#硅鐵螢石鈦鐵結422(E4303)/g6-158-320-220-305-129-147-120-35-147-129-14000結507(E5015)/g2-100002-5003-930-5005-65-1012-2010-131.3.3復合電極的熱電子發(fā)射—釷鎢陰極和氧化物1.3、電1.3.4肖脫基效應(Schottkyeffect)和自發(fā)射為了維持陰極發(fā)射的熱電子能連續(xù)不斷地飛向陽極,必須在陰極和陽

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論