Iii электрическое смещение
Вид материала | Документы |
- Мониторинг 06. 12. 2011, 452.61kb.
- Пятая тема. Предпосылки возникновения теории относительности. Законы электродинамики, 513.06kb.
- Расчетно-графическое задание №5. Колебания, 246.73kb.
- «смещение потенциала нейтрали в четырехпроводной трехфазной электрической цепи», 108.07kb.
- Iii. Продукия, ее особенности 6 III описание продукции 6 III применяемые технологии, 2464.73kb.
- Проводников в виде участков металлизированного покрытия, размещенных на диэлектрическом, 34.38kb.
- Электрическое освещение, 430.8kb.
- Самолеты и авиация, 285.93kb.
- Базовая машина, 98.99kb.
- Лекция Космохимия и геохимия, 82.32kb.
Общий характер явлений, наблюдаемых при прохождении электрического тока через газ, т. е. при так называемом разряде через газ, зависит от целого ряда обстоятельств, как это уже отчасти должно быть ясно из всего предыдущего. Среди подобных обстоятельств на первом месте можно поставить то давление, под которым находится газ. В зависимости от давления газа, в зависимости от степени разрежения газа, как мы обычно выражаемся применительно к различным специальным аппаратам, длина свободного пути молекул газа и ионов, в нем образовавшихся, получает то или иное значение. От этого могут в значительной степени изменяться условия, при которых происходят коллизии, т. е. соударения частиц газа, могущие при благоприятной обстановке иметь результатом образование ионов (см. §78, п. 7). С другой стороны, поведение отдельных групп ионов может получать качественно особый, своеобразный характер при значительном увеличении свободного пути соответственно уменьшению полного числа молекул газа, находящихся в данном объеме. Таким образом, изменяя давление газа, мы можем чрезвычайно разнообразить наблюдаемые явления, начиная с того, что происходит в воздухе при нормальном атмосферном давлении, и доходя до характерных явлений, сопрово-
263
ждающих прохождение тока через сильно разреженные газы и через пустоту, т. е. пространство, наиболее совершенным способом освобожденное от молекул газа.
§ 81. Различные стадии прохождения тока через газы
при атмосферном давлении.
Остановимся теперь на случае прохождения электрического тока через газ при атмосферном давлении. Ради простоты предположим, что мы имеем дело с воздухом. Представим себе (рис. 134) некоторый генератор электрической энергии D, электродвижущая сила которого, сохраняя свое направление, может изменяться в самых широких пределах.
Допустим, что к полюсам этого генератора присоединены балластное сопротивление ^ R и металлическая пластина В с одной стороны, и какой либо прибор А, служащий для измерения силы тока, и вторая металлическая пластина С с другой стороны. Между параллельно расположенными пластинами В и С находится воздух, который может быть ионизирован каким-либо агентом, например, рентгеновыми лучами. Представим себе, что расстояние между В и С сохраняется строго неизменным и что интенсивность ионизирующего агента остается постоянной. Меняя электродвижущую силу генератора D от нуля до необходимого высшего предела, мы можем наблюдать в цепи ток, сила которого будет зависеть от разности потенциалов U1-U2 между пластинами В и С. Сила этого тока вначале может быть настолько слаба, что для его измерения необходим исключительно чувствительный прибор. В дальнейших стадиях процесса разряда через газ между В и С сила тока в цепи иногда значительно возрастает, так что ее можно измерить обычным амперметром.
Опыт показывает, что при очень незначительных величинах разности потенциалов U1-U2 сила тока в цепи, будучи весьма, вообще говоря, малой изменяется прямо пропорционально этой разности потенциалов, т. е., следовательно, в данной стадии разряда соблюдается закон Ома, и соотношение между силой тока и разностью потенциалов характеризуется прямолинейной зависимостью. На рис. 135 эта стадия разряда представлена начальным участком кривой OFGHV.
При возрастании разности потенциалов, однако, эта прямолинейность нарушается, и ток растет все медленнее и медленнее, что на рис. 135 представлено соответствующим загибом кривой (колено F). Сила тока ассимптотически приближается к некоторому значению Is называемому током насыщения и сохраняющему свое значение даже при сравнительно весьма боль-
264
шом возрастании разности потенциалов. Стадия тока насыщения, представлена на рис. 135 горизонтальной частью кривой между коленами F и G. Как показывают исследования, стадия насыщения характеризуется тем, что при этом все ионы, образующиеся в объеме газа между пластинами В и С за некоторый промежуток времени, успевают принять полное участие в процессе тока, т. е. доходят за тот же промежуток времени до соответствующих электродов. Этим определяется наибольшая сила тока, которая может быть достигнута при данной скорости образования ионов в данном объеме совершенно независимо от разности потенциалов. Дальнейшее возрастание силы тока невозможно, пока сохраняется неизменной скорость образования новых ионов. Ток может усилиться только в случае, если увеличится интенсивность основного ионизирующего агента или выступит на сцену какой-нибудь дополнительный ионизирующий агент. Но мы знаем, что роль такого дополнительного агента может играть само электрическое поле между пластинами В и С, если сила его достаточно велика (см. § 78, пп. 5 и 7). И действительно, опыт показывает, что по достижении разностью потенциалов U1-U2 некоторого сравнительно большого значения сила тока в рассматриваемой цепи, несмотря на неизменность основного ионизирующего агента, начинает вновь возрастать, сначала медленно (колено G на рис.133), а затем все быстрее и быстрее, достигая иногда довольно больших значений. Эта стадия разряда обычно сопровождается заметным свечением газа и некоторым своеобразным шумом, более или менее равномерным и сравнительно тихим. Это и есть стадия так называемого тихого разряда. Вообще говоря, стадия тихого разряда сама по себе неустойчива, что объясняется очень быстрым возрастанием скорости образования новых ионов, так как каждый
265
новый ион быстро приобретает в сильном электрическом поле кинетическую энергию, достаточную для того, чтобы при соударении его с нейтральной молекулой газа разбить ее на отрицательный ион (электрон) и положительный остаток. Образовавшиеся ионы в свою очередь расщепляют другие нейтральные молекулы, и тик далее процесс продолжается, развиваясь лавинообразно. Стадия тихого разряда может протекать более или менее устойчиво только в том случае, если в рассматриваемой обстановке имеются какие-либо ограничительные условия, например, условия, вызывающие уменьшение электрической силы между пластинами В и С, т. е. понижение разности потенциалов U1-U2 при возрастании силы тока в цепи. Это может произойти между прочим в случае достаточно большого внутреннего сопротивления генератора D или в случае достаточно большого значения балластного сопротивления R, специально добавляемого иногда в цепь с этою именно целью — не дать возможности току чрезмерно возрастать и тем нарушать устойчивость режима.
При недостаточности указанных выше ограничительных сопротивлений сила тока в цепи быстро возрастает и достигает некоторого предела, характеризуемого точкой Н на схематической диаграмме, изображенной на рисунке 135. За данным пределом наступает разрывной разряд (искра, молния), сопровождающийся иногда очень значительными тепловыми, световыми и звуковыми эффектами. Если при этом мощность генератора D недостаточна велика или если сопротивления в цепи слишком еще велики, процесс может закончиться искрой между пластинами В и С при одновременном мгновенном падении разности потенциалов U1-U2, что обусловливается сравнительно большим значением силы тока при искре. После прекращения искры разность потенциалов вновь возрастает, причем быстро проходятся предшествующие стадии разряда .и опять проскакивает искра и т. д. более или менее часто в зависимости от общих условий, характеризующих электрическую цепь. Если же генератор D обладает достаточной мощностью и сопротивления в цепи малы, высокая температура газа на пути искры и бомбардировка положительными ионами той части поверхности отрицательного электрода С, на которую падает искра, могут обусловить столь значительный нагрев этой части поверхности, что из нее начинают выделяться очень обильно термионы (см. § 78, п. 8), образующие мощный поток электронов, направляющихся к положительному электроду В. При указанных общих условиях накаленное состояние некоторой части поверхности электрода С обычно в дальнейшем может поддерживаться, и наступает заключительная стадия разряда—вольтова дуга. Этой стадии на рис. 135 соответствует точка V. При вольтовой дуге сила тока в цепи может достигать чрезвычайно больших значений по сравнению с тем, что соответствует режимам разряда в пределах от точки О до точки Н. В то же время разность потенциалов U1-U2 падает до практически очень небольшого значения (обычно порядка десятков вольт).
266
Все выше рассмотренные стадии процесса прохождения тока через газообразную среду имеют место, вообще говоря, не только при атмосферном, но и при более высоких и при более низких давлениях. Мы остановились сначала на случае атмосферного давления как потому, что при этом некоторые весьма характерные особенности обычно довольно отчетливо выражены, так и ввиду известного практического значения этого случая разряда через газы. Вместе с тем, как увидим ниже в параграфах 87 и следующих, в случаях очень малых давлений газа выявляются многие добавочные явления, которые все же укладываются в общие рамки схемы, представленной на рис. 135. Следует еще иметь в виду, что масштабы силы тока и разности потенциалов на схематическом рис. 135 могут быть самые разнообразные, и общий вид кривой может значительно изменяться в зависимости от обстоятельств. В частности, при атмосферном давлении в случае отсутствия специального ионизирующего агента, благодаря ничтожной величине естественной ионизации газа, стадии разряда, характеризуемые участком OFG, могут быть столь слабо выражены, что нам покажется, что этот участок сливается с осью абсцисс, а участок GH начинается непосредственно от этой оси (обычно в точке, соответствующей напряжению в несколько тысяч вольт), если мы примем масштабы наиболее пригодные для стадий разряда, характеризуемых участком GHV. С другой стороны, при очень высоких давлениях участок GHV может как бы совершенно отсутствовать. Для обнаружения его потребуются в этом случае исключительно большие напряжения. При очень малых давлениях газа, когда средняя длина свободного пути молекул будет сравнительно большая, роль электрического поля в качестве ионизирующего агента выступает на первый план. Благодаря этому при масштабе напряжений, пригодном для случая больших давлений, ветвь GH может оказаться расположенной весьма близко к оси ординат. Все это, конечно, нисколько не меняет значения и смысла общей характеристики разряда через газ, представленой на рис. 135 кривой OFGHV.
§ 82. Основные соотношения, характеризующие ток через газы.
Обратимся к схеме, изображенной на рис. 134, и допустим, что газ в промежутке между электродами В к С ионизируется некоторым неизменно действующим агентом, интенсивность которого будем характеризовать числом пар ионов, ежесекундно возникающих в каждом куб. сантиметре объема газа. Обозначим это число через п. Допустим далее, что в каждый данный момент времени в куб. сантиметре объема газа заключается N пар ионов, т. е. N положительных и N отрицательных ионов. Мы уже указывали выше (см. § 78), что, несмотря на непрерывное действие ионизирующего агента, количество ионов в газе не растет, вообще говоря, беспредельно ввиду наличия обстоятельств, выводящих ионы из строя, например, в связи с явлением рекомбинации, т. е. воссоединения противоположно заряженных ионов, сопровождаемого образованием
267
нейтральных частиц. Таким образом, в каждый данный момент величина ^ N имеет некоторое определенное значение, являющееся функцией) интенсивности ионизирующего агента, характеризуемой числом n и факторов, обусловливающих уменьшение числа ионов. В рассматриваемом случае, при существовании тока в цепи через газовый промежуток ВС, количество ионов уменьшается, с одной стороны, благодаря рекомбинации, а с другой стороны, вследствие участия ионов в проведении тока и движения их под влиянием электрического поля в направлении к электродам В и С, что связано с выходом ионов из элементов объема газа между В и С.
Влияние фактора рекомбинации будет, конечно, тем больше, чем чаще могут встречаться ионы противоположных знаков. Из теории вероятностей следует, что число таких встреч оказывается пропорциональным квадрату числа наличных ионов в одном куб. сантиметре. Следовательно, можно принять, что ежесекундно в каждом куб. сантиметре газа будет претерпевать рекомбинацию N2 пар ионов, уменьшая тем самым концентрацию ионов N. Величину мы будем называть коэффицентом рекомбинации.
Другой фактор, также уменьшающий концентрацию ионов ^ N и состоящий в том, что ионы уносятся током из газового промежутка, мы можем учесть следующим образом. Обозначим через а расстояние между электродами В и С, и через J—плотность тока. Обозначая попрежнему заряд иона через e, мы можем сказать, что при плотности тока J к каждому кв. см поверхности
положительного электрода ^ В в одну секунду подходит J/e отрицательных ионов и столько же положительных ионов за то же время подходит к кв. сантиметру отрицательного электрода С. Все эти ионы извлекаются в процессе тока из объема, равного а куб. см. Следовательно, количество пар ионов, удаляемых из куб. см объема газа в одну секунду, будет:
^ J/ae.
Ясно, что скорость изменения концентрации ионов N, т. е. dN/dt, выразится алгебраической суммой всех величин, характеризующих влияние различных факторов на эту концентрацию N. Другими словами, вычтя из n, т. е. из числа пар ионов, возникающих под влиянием ионизирующего агента, число пар рекомбинирующихся ионов и число пар ионов, уносимых током, мы получим скорость изменения концентрации ионов N. Таким образом, можем написать:
При установившемся состоянии количество ионов в каждом куб. сантиметре объема газа не увеличивается и не уменьшается, а все вновь возникающие ионы либо выходят из строя благодаря
268
рекомбинации, либо уносятся в процессе тока. В этом случае, очевидно, мы будем иметь:
dN/dt=0.
Следовательно, для установившегося режима уравнение (64) принимает вид:
Анализируя движение ионов в процессе тока, мы можем составить еще второе уравнение. При составлении его примем во внимание скорость движения ионов под действием электрической силы Е, имеющей место между электродами В и С. Как показывает опыт, в рассматриваемых условиях можно с достаточною степенью приближения принять, что средняя скорость, приобретаемая ионом под влиянием электрической силы Е, прямо пропорциональна этой силе. Обозначим теперь через v1 скорость, приобретаемую положительным ионом под влиянием электрической силы, численно равной единице, а через v2—соответственную скорость отрицательных ионов. Величины v1 и v2 называются подвижностями ионов. В таком случае скорость, приобретаемая положительным ионом под действием электрической силы Е, будет равна v1E, a. скорость отрицательного иона в тех же условиях выразится через v2E. Предположим далее, что в промежутке между электродами В к С потенциал падает равномерно, т. е. полагаем
В действительности это предположение не вполне справедливо, но при рассмотрении общего характера явлений оно в первом приближении допустимо.
На основании изложенного мы можем положить, что в процессе тока через каждый кв. сантиметр поперечного сечения газового промежутка ВС (рис. 134) положительные ионы будут проносить в одну секунду количество электричества:
а отрицательные ионы—количество электричества:
Ионы эти будут двигаться в противоположные стороны. Поэтому количество электричества, несомое отрицательными ионами навстречу вектору Е, будет эквивалентно такому же количеству положительного электричества, переносимому в направлении вектора Е. Следовательно, для определения полной плотности тока
269
в газе, обусловливаемого движением как положительных, так и отрицательных ионов, необходимо арифметически сложить q1 и q2. На основании этого можем написать:
Отсюда имеем:
Подставляя это значение N в уравнение (65), получаем:
Остановимся теперь на случае, когда разность потенциалов U1-U2 очень мала. При этом ток будет ничтожно слаб, и потому можно пренебречь третьим членом в уравнении (67) по сравнению со вторым. Таким образом, для рассматриваемых условий получаем:
откуда
или
где k есть некоторый коэффициент, сохраняющий в данных условиях постоянное значение, так как £ есть величина принципиально постоянная, v1, v2 и суть постоянные характеристики газа, а Л неизменно при данной постоянной активности ионизирующего агента.
Итак, уравнение (68) показывает, что при очень малом значении разности потенциалов между электродами В я С сила тока будет прямо пропорциональна этой разности потенциалов, т. е. мы имеем в этом случае соблюдение закона Ома, что соответствует начальному прямолинейному участку характеристики тока на рис. 135 и что вполне подтверждается опытом.
Рассмотрим далее случай сравнительно очень больших значений разности потенциалов U1-U2, таких, однако, что еще не выступают на сцену никакие добавочные ионизирующие агенты, и мы все еще можем считать:
n=const.
В этом случае проще всего обратиться к непреобразованному уравнению (65). Второй член этого уравнения содержит в себе N2.
270
Но концентрация ионов ^ N в сильной степени зависит от факторов, выводящих ионы из объема газа. Чем сильнее электрическое поле между электродами В и С, тем быстрее в процессе тока через газ ионы удаляются из объема газа, и газ делается беднее ионами, т. е. тем меньше становится концентрация ионов N. Еще быстрее уменьшается квадрат концентрации, N'2. В связи с изложенным, при больших значениях разности потенциалов U1-U2 второй член в уравнении* (65) становится по сравнению с третьим членом весьма малым, и, таким образом, в рассматриваемых условиях мы можем пренебречь вторым членом и привести уравнение (65) к виду:
откуда получаем
J=nae, (69)
т. е. сила тока не зависит больше от напряжения поля—ток достиг насыщения. Эта именно стадия разряда через газ и представлен» на рисунке 135 горизонтальным участком кривой между коленами F и G. Как показывает опыт, ток насыщения, неизменный по силе, в действительности наблюдается в пределах больших колебаний разности потенциалов U1-U2, если только соблюдается справедливость соотношения
n=const.
Как видно из уравнения (69), в этом случае не только не применим закон Ома, но имеет место даже совершенно противоположная зависимость силы тока от длины газового промежутка: сила тока насыщения возрастает прямо пропорционально этой длине. Такая парадоксальная, на первый взгляд, зависимость объясняется тем, что при очень большом значении электрической силы В все образующиеся в объеме газа ионы, не успев рекомбинироваться, пробегают в процессе тока через поперечное сечение газового промежутка, направляясь к соответствующему электроду В или С. Совершенно очевидно, что чем больше вообще будет ионов во всем объеме газа, тем больше должна быть сила определяемого движением ионов тока. При постоянстве же n полное число ионов, участвующих в создании тока насыщения, будет тем больше, чем больше будет объем газа, в котором эти ионы образуются неизменно действующим ионизирующим агентом, т. е. чем больше будет а, расстояние между электродами В и С. Все это вполне подтверждается опытом, который совершенно отчетливо показывает, что при условиях достижения стадии тока насыщения сила этого тока, весьма малая при ничтожных расстояниях электродов В и С, растет по мере увеличения этого расстояния.
Мы уже знаем, что при дальнейшем возрастании разности потенциалов за пределы, при которых еще наблюдается ток насыщения, выступает на сцену новый ионизирующий агент—сильное
271
электрическое поле. Если при этом ограничивающие сопротивления в рассматриваемой цепи (рис. 134) малы по своей величине, получается неустойчивый режим, который можно характеризовать уравнением (64):
в котором мы должны рассматривать величины n' и N непрерывно возрастающими по тому или иному закону. Если, однако, ограничительные, балластные сопротивления в цепи достаточно велики, можно все же получить, как было указано в § 81, устойчивый режим в цепи даже при наличии ионизации электрическим полем. В таком случае мы будем иметь опять
dN/dt=0
и процесс тока в цепи может быть характеризуем уравнением (65),
соответствующим ветви ^ GН (тихий разряд) на кривой тока диаграммы, представленной на рис. 135. При этом n' будет, конечно, отличаться от того, что мы имели раньше при наличии одного лишь основного ионизирующего агента. Мы можем в рассматриваемом случае положить:
n'=n+f(U1-U2), где
f(U1-U2)
есть некоторая функция разности потенциалов, которая при данном расстоянии а между пластинами В к С определяет добавочную, сверх n, ионизацию под влиянием электрического поля.
До сих пор мы предполагали, что потенциал падает в газовом промежутке равномерно, т. е. что электрическое поле имеет одну и ту же величину на всем протяжении пути между электродами В и С. Но, как показывает более точное теоретическое и экспериментальное исследование вопроса, это не вполне справедливо, так как, кроме внешнего поля, определяемого разностью потенциалов между электродами В и С, необходимо еще принять во внимание и электрические поля, создаваемые свободными зарядами ионов,
находящихся в газе. Количество же этих зарядов не является одинаковым в различных частях промежутка между электродами. В середине между ними при одинаковой скорости ионов обоих знаков (при разной же скорости—где либо вблизи середины) концентрации положительных и отрицательных ионов равны между собою. В районах же вблизи каждого из электродов В и С преобладают ионы знака, противоположного знаку электрода, образуя
272
около них так называемые объемные электрические заряды. Исследование показывает, что наличие этих объемных зарядов обусловливает более резкое падение потенциала, т. е. большее значение электрической силы Е, в непосредственной близости к электродам, между тем как в районе середины газового промежутка потенциал падает сравнительно медленнее.
Очерченная в настоящем параграфе схема теории прохождения электрического тока через газы обнаруживает, что режим тока в газах зависит, помимо общих условий, от трех величин:
1) от заряда ионов е,
2) от подвижности положительных и отрицательных ионов: v1 и v2,
3) от коэффициента рекомбинации ионов .
Что касается заряда ионов, мы об этом подробно говорили в § 79. Подвижность ионов была подвергнута тщательному изучению в опытах многих исследователей, в частности Резерфорда и Зеленого. Последний установил различие v1 и v2, т. е. подвижностей положительных и отрицательных ионов. Для характеристики полученных Зеленым результатов, мы ниже приводим некоторые данные из его работ. Здесь подвижности положительных ионов (v1) и отрицательных ионов (v2) вычислены для градиента потенциала, равного одному вольту на сантиметр, и даны в сантиметрах в секунду. Кроме того, приведено отношение между v1 и v2, а также температура газа во время опыта (в градусах С).
Все эти данные относятся к случаю атмосферного давления. Как показали позднейшие наблюдения Ланжевена, в общем подтверждающие цифры Зеленого, подвижность положительных ионов можно считать строго обратно-пропорциональной давлению. Подвижность же отрицательных ионов с уменьшением давления возрастает несколько быстрее.
Рекомбинация ионов подверглась особенно обстоятельному изучению со стороны Резерфорда и Таунсенда. На основании их исследований можно принять с достаточною степенью точности
=1,6•10-6 .
Для оценки этой цифры укажем, что для случая, практически встречающегося в разрядных трубках, когда можно принять, например,
N=106;
273
число ионов благодаря рекомбинации уменьшается вдвое приблизительно через 0,6 секунды. Действительно, мы знаем, что в этом
случае
на основании чего имеем
Интегрируя, получим
Если положить
то, следовательно,
Подставляя вышеуказанные значения gm и N, получаем
= 0,624 секунды.