Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Учебно-исследовательская работа.Содержание книги
Поиск на нашем сайте Набрать статистический материал и провести расчет ошибок измерения. Предложить дополнительные методы определения ширины запрещенной зоны полупроводниковых люминофоров. По согласованию с преподавателем оценить ширину запрещенной зоны цинкоксидного катодолюминофора независимым методом исследования материала и сравнить полученные данные с результатом проведённой лабораторной работы.
Контрольные вопросы 1. Опишите устройство низковольтных вакуумных катодолюминесцентных индикаторов (ВЛИ). 2. Сформулируйте основные физические принципы работы ВЛИ. 3. Почему в ВЛИ используются оксидные катоды? 4. Опишите основные процессы, происходящие при катодолюминесценции. 5. Чем определяется инерционность люминесценции? 6. Каким образом можно оценить ширину запрещенной зоны катодолюминофора?
Литература 1. Методические указания к лабораторным работам по физике. Работа № 55. – М. Изд. МИИТа, 2000. 2. Верещагин И.К., Косяченко Л.А., Кокин С.М. Введение в оптоэлектронику. – М.: Высшая школа, 1991. – § 5.2. 3. Верещагин И.К., Кокин С.М., Никитенко В.А. Методические указания по дисциплине «Физика». Люминесценция твёрдых тел и её применение. – М.: Изд. МИИТа, 1989. 4. Верещагин И.К., Кокин С.М., Никитенко В.А., Селезнев В.А., Серов Е.А. Физика твердого тела. – М.: Высшая школа, 2001.
РАБОТА 56 ИЗУЧЕНИЕ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ Цель работы: изучить причины возникновения контактной разности потенциалов на границе двух металлов, понять законы Вольта; ознакомиться со способами получения термо-ЭДС, устройством и назначением термопары. Принадлежности: установка с термопарой, термостолбик.
ВВЕДЕНИЕ Уже в глубокой древности было известно, что янтарь (в переводе с греч. означает «электрон»), потертый о шерсть, приобретает способность притягивать легкие предметы. Аналогичным свойством обладают и пластмасса, сера, резина, стекло и т.п. Если тело, подобно янтарю, после натирания притягивает легкие предметы, то говорят, что оно наэлектризовано, или на теле имеется электрический («янтарный») заряд. Природу известного ещё древним грекам «рукотворного» электрического явления — электризации трением — удалось установить только в 1969г. Ленинградский физик М.И. Корнфельд выяснил, что трение здесь играет второстепенную роль — оно необходимо только для более тесного сближения поверхностей диэлектриков. Окружающие нас тела, как правило, электрически нейтральны, т. е. отрицательные и положительные заряды в них компенсируются с высокой точностью. Вследствие теплового движения и распределения электронов по скоростям внутри тела часть из них обладает кинетической энергией, достаточной для выхода за его пределы. Такая энергия называется термоэлектронной работой выхода Авых. Термоэлектронная работа выхода Авых – энергия, необходимая для перехода электрона из вещества в вакуум. Авых имеет разные значения для различных веществ. Работа выхода электронов из чистых металлов
где е – абсолютная величина заряда электрона, Потенциал поля с увеличением расстояния от поверхности металла убывает до нуля, а на самой поверхности он в соответствии с формулой (1) будет равен:
.
Большинство электронов полностью расходуют свою энергию на совершение работы выхода и поэтому остаются у поверхности. В итоге у поверхности тела образуется электронный газ – облако пространственного отрицательного заряда. В обычных условиях наступает динамическое равновесие: количество электронов, покидающих тело и возвращающихся в него (из-за кулоновского притяжения), примерно равны. При сближении поверхностей тел настолько, что облака электронного газа перекрываются (характерные толщины d ≈ 10-10 м), начинается обмен электронами между телами (рис. 1).
Электроны перемещаются от тела с меньшей работой выхода к телу, у которого она больше. Если развести тела так, чтобы их электронные приповерхностные облака не перекрывались, на проводниках (за счёт подвижности зарядов) не останется зарядов, а на диэлектриках они появятся — равные по величине и противоположные по знаку, поэтому У. Гильберт и называл алмаз, стекло, сапфир, сургуч электрическими, т. е. подобными янтарю, а все металлы — неэлектрическими телами. Итак, электризация трением — не совсем корректная формулировка, более правильно говорить электризация посредством контакта тел. Когда тесно соприкасаются тела с разными работами выхода Авых2 < Авых1, переход электронов к телу 1 от тела 2 прекращается после возникновения контактной разности потенциалов ∆φ, препятствующей дальнейшему движению электронов.
При этом тело 2 заряжается положительно, а тело 1 — отрицательно.
|
|||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; просмотров: 514; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.176 (0.006 с.) |