Газовый разряд при пониженном давлении

      В зависимости от давления газа,
конфигурации электродов и параметров внешней цепи существует четыре типа
самостоятельных разрядов:

  •      тлеющий разряд;
  •      искровой разряд;
  •      дуговой разряд;
  •      коронный разряд.
  •       1. Тлеющий разряд возникает при низких давлениях. Его можно наблюдать в стеклянной
    трубке с впаянными у концов плоскими металлическими электродами (рис. 8.5). Вблизи катода
    располагается тонкий светящийся слой, называемый катодной светящейся пленкой 2.

          Между катодом и пленкой находится астоново темное
    пространство
    1. Справа от
    светящейся пленки помещается слабо светящийся слой, называемый катодным
    темным пространством
    3.
    Этот слой переходит в светящуюся область, которую называют тлеющим свечением 4, с тлеющим пространством
    граничит тёмный промежуток – фарадеево тёмное пространство 5. Все перечисленные слои образуют катодную
    часть
    тлеющего разряда. Вся остальная часть трубки заполнена святящимся
    газом. Эту часть называют положительным столбом 6.

    Газовый разряд при пониженном давлении

    Рис. 8.5

          При понижении давления катодная
    часть разряда и фарадеево тёмное пространство увеличивается, а положительный
    столб укорачивается.

          Измерения показали, что почти все падения потенциала
    приходятся на первые три участка разряда (астоново темное пространство,
    катодная святящаяся плёнка и катодное тёмное пятно). Эту часть напряжения, приложенного
    к трубке, называют катодным падением потенциала.

          В области тлеющего свечения потенциал не изменяется –
    здесь напряженность поля равна нулю. Наконец, в фарадеевом тёмном пространстве
    и положительном столбе потенциал медленно растёт.

          Такое распределение потенциала вызвано образованием в
    катодном темном пространстве положительного пространственного заряда, обусловленного
    повышенной концентрацией положительных ионов.

          Положительные ионы, ускоренные катодным падением
    потенциала, бомбардируют катод и выбивают из него электроны. В астоновом темном
    пространстве эти электроны, пролетевшие без столкновений в область катодного
    тёмного пространства, имеют большую энергию, вследствие чего они чаще
    ионизируют молекулы, чем возбуждают. Т.е. интенсивность свечения газа
    уменьшается, но зато образуется много электронов и положительных ионов.
    Образовавшиеся ионы в начале имеют очень малую скорость и потому в катодном
    тёмном пространстве создаётся положительный пространственный заряд, что и приводит
    к перераспределению потенциала вдоль трубки и к возникновению катодного падения
    потенциала.

          Электроны, возникшие в катодном тёмном пространстве,
    проникают в область тлеющего свечения, которая характеризуется высокой
    концентрацией электронов и положительных ионов коленарным пространственным
    зарядом, близким к нулю (плазма). Поэтому напряженность поля здесь очень мала.
    В области тлеющего свечения идёт интенсивный процесс рекомбинации, сопровождающийся
    излучением выделяющейся при этом энергии. Таким образом, тлеющее свечение есть,
    в основном, свечение рекомбинации.

          Из области тлеющего свечения в фарадеево тёмное
    пространство электроны и ионы проникают за счёт диффузии. Вероятность рекомбинации
    здесь сильно падает, т.к. концентрация заряженных частиц невелика. Поэтому в
    фарадеевом тёмном пространстве имеется поле. Увлекаемые этим полем электроны
    накапливают энергию и часто в конце концов возникают условия, необходимые для
    существования плазмы. Положительный столб представляет собой газоразрядную
    плазму. Он выполняет роль проводника, соединяющего анод с катодными частями
    разряда. Свечение положительного столба вызвано, в основном, переходами
    возбужденных молекул в основное состояние.

          2. Искровой разряд возникает в газе обычно при давлениях порядка атмосферного. Он характеризуется
    прерывистой формой. По внешнему виду искровой разряд представляет собой пучок
    ярких зигзагообразных разветвляющихся тонких полос, мгновенно пронизывающих
    разрядный промежуток, быстро гаснущих и постоянно сменяющих друг друга (рис.
    8.6). Эти полоски называют искровыми каналами.

    Газовый разряд при пониженном давлении

    Тгаза = 10 000 К

     ~

    40 см

    I = 100 кА

    t = 10–4 c

    l ~
    10 км

    Рис. 8.6

          После того, как разрядный
    промежуток «пробит» искровым каналом, сопротивление его становится малым, через
    канал проходит кратковременный импульс тока большой силы, в течение которого на
    разрядный промежуток приходится лишь незначительное напряжение. Если мощность
    источника не очень велика, то после этого импульса тока разряд прекращается.
    Напряжение между электродами начинает повышаться до прежнего значения, и пробой
    газа повторяется с образованием нового искрового канала.

          В естественных природных условиях искровой разряд
    наблюдается в виде молнии. На рисунке 8.7 изображен пример искрового разряда –
    молния, продолжительностью 0,2 ÷ 0,3 с силой тока 104 – 105 А, длиной

    20 км
    (рис. 8.7).

    Газовый разряд при пониженном давлении
        
    Газовый разряд при пониженном давлении
        

    Рис. 8.7

          3. Дуговой
    разряд
    . Если после
    получения искрового разряда от мощного источника постепенно уменьшать
    расстояние между электродами, то разряд из прерывистого становится непрерывным,
    возникает новая форма газового разряда, называемая дуговым разрядом (рис. 8.8).

          При этом ток резко увеличивается, достигая десятков и
    сотен ампер, а напряжение на разрядном промежутке падает до нескольких десятков
    вольт. Согласно В.Ф. Литкевичу (1872 –
    1951), дуговой разряд поддерживается, главным образом, за счет
    термоэлектронной эмиссии с поверхности катода. На практике – это сварка, мощные
    дуговые печи.

          4. Коронный разряд (рис. 8.9).возникает в сильном неоднородном электрическом поле при
    сравнительно высоких давлениях газа (порядка атмосферного). Такое поле можно
    получить между двумя электродами, поверхность одного из которых обладает
    большой кривизной (тонкая проволочка, острие).

    Рис. 8.9

          Наличие второго электрода необязательна, но его роль
    могут играть ближайшие, окружающие заземленные металлические предметы. Когда
    электрическое поле вблизи электрода с большой кривизной достигает примерно 3∙106 В/м, вокруг него  возникает свечение, имеющее вид оболочки или
    короны, откуда и произошло название заряда.

Источник

Сегодня мы с вами разберем одну интересную тему связанную с электричеством. Это явление видел каждый из нас, если хоть раз смотрел на молнию. Но оно не ограничивается только молнией. Давайте разберемся немного по подробнее.

Разряд происходит в воздухе, по пути наименьшего сопротивления.

Газовым разрядом называется явление протекания электрического тока через газ. Газы в своем обычном состоянии являются диэлектриками. И лишь при соблюдении специальных условий в них могут появиться носители заряда (ионы, электроны).

Проводимость газа

При появлении этих носителей в газе, он начинает проводить электричество, то есть теряет свои диэлектрические свойства. У него появляется проводимость. Если ионы и электроны появляются в результате процессов не связанных с наличием электрического поля (нагрев, ионизирующее излучение), то такая проводимость называется несамостоятельной.

Если же носители появляются в результате приложения электрического поля, то такая проводимость называется самостоятельной, на ней мы и остановимся поподробнее.

Откуда же появляются эти носители?

Я не буду сильно углубляться в физику происходящих процессов, думаю это будет и так интуитивно понятно. Первое, что может происходить при протекании тока через газы – это столкновение электронов с молекулами газа. При этом, если энергия электрона достаточно большая, то происходит ионизация этой молекулы (ударная ионизация).

Второе – это вторичная электронная эмиссия. Явление, которое происходит при бомбардировке электронами одного из электродов. При этом из металла могут вылетать так называемые вторичные электроны, которые участвуют в протекании тока.

Читайте также:  Пониженное давление на 37 неделе

Третье явление – автоэлектронная эмиссия. При приложении большого напряжения, электроны могут вылетать с поверхности электродов самостоятельно, в следствие туннельного эффекта.

И наконец четверное – фотоионизация. При протекании тока через газ, может возникнуть разряд, о котором мы поговорим позже. При этом идет выделение большого количества света (ультрафиолетового), который способен ионизировать молекулы этого газа.

Газовый разряд.

Самостоятельный разряд может принимать различные формы, которые зависят от многих факторов. Сейчас мы с вами разберем некоторые виды газовых разрядов.

Тлеющий разряд.

Такой вид разряда возникает при низких давлениях. При длине разрядной трубки около полуметра необходимо напряжение около одного киловольта. И при давлении ниже 30 мм.рт.ст. возникает отчетливый разряд. Одной из особенностей такого разряда является то, что все пространство протекания тока, может быть четко разделено на различные области.

К сожалению, на этом фото видны не все области тлеющего разряда.

Такой вид разряда можно встретить в неоновых лампах.

Опять же, я не буду сильно углубляться в физику происходящего, так как там есть много интересных вещей, о которых можно рассказать. Если вам это интересно, то проявляйте активность в комментариях, и пишите, о чем вы хотели бы прочитать. И я могу выпустить отдельные выпуски о каждом виде газового разряда.

Дуговой разряд.

Данный вид разряда может происходить при любом давлении. Для его возникновения необходимо, чтобы электроды находились на очень близких расстояниях, а еще лучше, чтобы изначально они были соединены. И в процессе их разведения между ними возникнет электрическая дуга. Все пространство между электродами заполнено высокотемпературной плазмой (температура может достигать 10 000 градусов Цельсия!).

Лампы на основе такого явления могут применяться в медицине (дуга, горящая в парах ртути производит много ультрафиолета).

Искровой разряд.

Такой вид разряда возникает, если разность потенциалов между электродами достигает пробивного значения. Тогда между ними возникает извилистый канал разряда, по которому кратковременно проходит электрический ток.

Самый яркий пример – это молния. Длина ее канала может доходить до 11-12 километров!

На этом все. Если вам интересна эта тема, то не стесняйтесь и пишите, какой вид разряда вас заинтересовал больше всего. Так же поддержите статью лайком, чтобы больше людей увидело эту статью. Всего вам хорошего и до скорых встреч! 🙂

Источник

Электропроводность газов

Газы в обычных условиях – диэлектрики. Воздух используют в технике как изолятор:

– линии электропередач;

– между обкладками конденсатора;

– в контактах выключателей.

При высокой температуре и под действием ультрафиолетового, рентгеновского и гамма-излучения (внешних ионизаторов) газы становятся проводниками.

В этом легко убедиться, если взять заряженный плоский воздушный конденсатор с подключенным к нему электрометром, и нагреть воздух между пластинами.

Природа газового разряда

При внесении пламени между пластинами воздушного конденсатора происходит ионизация газа и возникновение ионов и электронов. Под действием электрического поля они начнут упорядоченно двигаться между пластинами.

Протекание тока через газ называется газовым разрядом.

При удалении пламени ток прекращается вследствие того, что положительные ионы и электроны не могут долго существовать раздельно и воссоединяются в нейтральную молекулу. Такой процесс называется рекомбинацией.

Газовый разряд, протекающий под действием ионизатора, называется несамостоятельным.

ионизация газа

С увеличением разности потенциалов между пластинами кинетическая энергия электрона возрастает настолько, что при соударении его с нейтральной молекулой газа происходит выбивание электрона. Такой процесс называется ударной ионизацией молекул газа. Число электронов и ионов растет лавинообразно, что приводит к увеличению разрядного тока.

Газовый разряд, протекающий в отсутствии ионизатора, называется самостоятельным.

Интенсивность такого газового разряда зависит от напряженности электрического поля между пластинами и давления газа.

Вольтамперная характеристика газового разряда.

Вольтамперная характеристика газового разряда.

ОА – только часть заряженных частиц доходит до электродов, часть их рекомбинирует;

АВ – ток почти не увеличивается (ток насыщения);

ВС – самостоятельный разряд.

Виды газовых разрядов

Искровой разряд – это прерывистый самостоятельный лавинообразный разряд в газе, вызванный ударной ионизацией и сопровождающийся треском и ярким свечением. Искровой разряд возникает при условии, когда мощность источника недостаточна для поддержания непрерывного разряда.

искровой разряд

Дуговой разряд впервые был получен в 1802 году российским академиком В. В. Петровым. При соприкосновении электродов в цепи возникает сильный ток короткого замыкания, что приводит к сильному нагреванию электродов. Затем электроды постепенно раздвигаются. Ток продолжает идти через межэлектродное пространство, заполненное высокотемпературной плазмой. Концы электродов раскаляются до 3000-4000 градусов и начинают испаряться.

дуговой разряд

Дуговой разряд является самостоятельным разрядом в газе и происходит за счет энергии термоэлектронной эмиссии с катода. Является источником сильного светового и ультрафиолетового излучения.

Тлеющий разряд возникает в разряженном газе при сравнительно невысоком напряжении в виде светящегося газового столба. Тлеющий разряд вызывается ударной ионизацией и выбиванием электронов из катода положительными ионами (вторичная ионизация).

Свечение при тлеющем разряде объясняется тем, что при рекомбинации молекул газа высвобождается энергия в виде светового излучения. Свечение будет иметь разные цвета в зависимости от вида газа.

Коронный разряд возникает в сильно неоднородных электрических полях. Например, вблизи острия напряженность электрического поля настолько велика, что ионизация электронным ударом возможна даже при атмосферном давлении. В этой области возникает характерное сферическое свечение в виде короны.

коронный разряд

Применение газовых разрядов

Искровой разряд используется в технике в системе зажигания двигателей внутреннего сгорания. Катушка зажигания дает напряжение 12-15 тысяч вольт. Это достаточно, чтобы между электродами свечи возникла искра для зажигания горючей смеси.

пример искрового разряда

Разновидностью искрового разряда является молния.

дуговая электросварка

Дуговой разряд применяется в качестве мощных источников света (прожекторов), в электроплавильных печах, для электросварки, для ультрафиолетовых излучателей.

газоразрядные трубки

Тлеющий разряд используется в рекламных газоразрядных трубках, в лампах дневного света, цифровых индикаторах.

полярное сияние

В природе свечение разряженных газов наблюдается в виде полярного сияния.

коронный разряд в лэп

Коронный разряд используется в электрофильтрах для очистки газов от примесей твердых частиц, в работе молниеотвода. В ЛЭП приводит к утечке электроэнергии.

огни святого эльма

В природе «корона» возникает иногда под действием атмосферного электричества на ветках деревьев, верхушках молниеотводов, мачт кораблей (огни святого Эльма).

Опорный конспект:

опорный конспект ток в газах

Источник

В обычных условиях газы являются диэлектриками, т.к. состоят из нейтральных атомов и молекул, и в них нет достаточного количества свободных зарядов.

Ионизация и рекомбинация

Газы становятся проводниками лишь тогда, когда они каким-то образом ионизированы. Процесс ионизации газов заключается в том, что под действием каких-либо причин от атома отрывается один или несколько электронов. В результате этого вместо нейтрального атома возникают положительный ион и электрон.

  • Распад молекул на ионы и электроны называется ионизацией газа.
Читайте также:  Что если при пониженном давлении высокий пульс что делать

Часть образовавшихся электронов может быть при этом захвачена другими нейтральными атомами, и тогда появляются отрицательно заряженные ионы.

Таким образом, в ионизованном газе имеются носители зарядов трех сортов: электроны, положительные ионы и отрицательные.

Отрыв электрона от атома требует затрат определенной энергии — энергии ионизации Wi. Энергия ионизации зависит от химической природы газа и энергетического состояния электрона в атоме. Так, для отрыва первого электрона от атома азота затрачивается энергия 14,5 эВ, а для отрыва второго электрона — 29,5 эВ, для отрыва третьего — 47,4 эВ.

Факторы, вызывающие ионизацию газа называются ионизаторами.

Различают три вида ионизации: термоионизацию, фотоионизацию и ударную ионизацию.

  • Термоионизация происходит в результате столкновения атомов или молекул газа при высокой температуре, если кинетическая энергия относительного движения сталкивающихся частиц превышает энергию связи электрона в атоме.
  • Фотоионизация происходит под действием электромагнитного излучения (ультрафиолетового, рентгеновского или γ-излучения), когда энергия, необходимая для отрыва электрона от атома, передается ему квантом излучения.
  • Ионизация электронным ударом (или ударная ионизация) — это образование положительно заряженных ионов в результате столкновений атомов или молекул с быстрыми, обладающими большой кинетической энергией, электронами.

Процесс ионизации газа всегда сопровождается противоположным процессом восстановления нейтральных молекул из разноименно заряженных ионов вследствие их электрического притяжения. Это явление называется рекомбинацией. При рекомбинации выделяется энергия, равная энергии, затраченной на ионизацию. Это может вызвать, например, свечение газа.

Если действие ионизатора неизменно, то в ионизованном газе устанавливается динамическое равновесие, при котором в единицу времени восстанавливается столько же молекул, сколько их распадается на ионы. При этом концентрация заряженных частиц в ионизованном газе остается неизменной. Если же прекратить действие ионизатора, то рекомбинация начнет преобладать над ионизацией и число ионов быстро уменьшится почти до нуля. Следовательно, наличие заряженных частиц в газе — явление временное (пока действует ионизатор).

При отсутствии внешнего поля заряженные частицы движутся хаотически.

Газовый разряд

При помещении ионизированного газа в электрическое поле на свободные заряды начинают действовать электрические силы, и они дрейфуют параллельно линиям напряженности: электроны и отрицательные ионы — к аноду, положительные ионы — к катоду (рис. 1). На электродах ионы превращаются в нейтральные атомы, отдавая или принимая электроны, тем самым замыкая цепь. В газе возникает электрический ток.

Газовый разряд при пониженном давлении

Рис. 1

  • Электрический ток в газах — это направленное движение ионов и электронов.

Электрический ток в газах называется газовым разрядом.

Полный ток в газе складывается из двух потоков заряженных частиц: потока, идущего к катоду, и потока, направленного к аноду.

В газах сочетается электронная проводимость, подобная проводимости металлов, с ионной проводимостью, подобной проводимости водных растворов или расплавов электролитов.

Таким образом, проводимость газов имеет ионно-электронный характер.

Несамостоятельный разряд

Рассмотренный выше механизм прохождения электрического тока через газы при постоянном воздействии на газ внешнего ионизатора представляет собой несамостоятельный разряд, так как при прекращении действия ионизатора прекращается и ток в газе.

  • Несамостоятельный разряд – это разряд, который зависит от наличия ионизатора.

Исследуем зависимость силы тока от напряжения при несамостоятельном разряде в газе. Для этой цели удобно использовать стеклянную трубку с двумя впаянными в стекло металлическими электродами. Соберем цепь по схеме, изображенной на рисунке 2.

Газовый разряд при пониженном давлении

Рис. 2

Пусть с помощью какого-нибудь ионизатора, например за счет воздействия рентгеновских лучей, в газе образуется ежесекундно определенное число пар заряженных частиц: электронов и положительных ионов.

При отсутствии напряжения на электродах (U = 0) гальванометр, включенный в цепь (см. рис. 2), покажет нуль (I = 0). При небольшой разности потенциалов между электродами трубки положительно заряженные ионы начнут перемещаться к отрицательному электроду (катоду), а электроны и отрицательно заряженные ионы — к аноду, т. е. возникнет газовый разряд.

Однако вследствие рекомбинации не все образующиеся под действием ионизатора ионы доходят до электродов. Часть их, рекомбинируя, образует нейтральные молекулы. По мере увеличения разности потенциалов между электродами трубки доля заряженных частиц, достигающих электродов, увеличивается, т. е. сила тока в цепи возрастает (рис. 3). Объясняется это тем, что при большем напряжении между электродами ионы движутся с большей скоростью, поэтому им остается все меньше времени для воссоединения в нейтральные молекулы.

Газовый разряд при пониженном давлении

Рис. 3

Наконец, при некотором определенном напряжении наступает такой момент, при котором все заряженные частицы, образующиеся в газе ионизатором за секунду, достигают за это же время электродов. Дальнейшее увеличение напряжения уже не может привести к увеличению числа переносимых ионов. Ток, как говорят, достигает насыщения (см. рис. 3, горизонтальный участок графика).

Таким образом, вольт-амперная характеристика при несамостоятельном разряде в газах является нелинейной, т. е. закон Ома для газов выполняется только при малых напряжениях.

Самостоятельный разряд

Если после достижения насыщения продолжать увеличивать разность потенциалов между электродами, то сила тока при достаточно большом напряжении станет резко возрастать (рис. 4). Это означает, что в газе появляются дополнительные ионы сверх тех, которые образуются за счет действия ионизатора. Сила тока может возрасти в сотни и тысячи раз, а число заряженных частиц, возникающих в процессе разряда, может стать таким большим, что внешний ионизатор будет уже не нужен для поддержания разряда. Поэтому ионизатор можно теперь убрать. Поскольку разряд не нуждается для своего поддержания во внешнем ионизаторе, его называют самостоятельным разрядом.

Газовый разряд при пониженном давлении

Рис. 4

Напряжение U = Uпр, при котором несамостоятельный электрический разряд переходит в самостоятельный, называют напряжением пробоя газа, а сам процесс такого перехода — электрическим пробоем газа.

Электрон, ускоряясь электрическим полем, на своем пути к аноду сталкивается с ионами и нейтральными молекулами. В промежутках между двумя последовательными столкновениями энергия электрона увеличивается за счет работы сил электрического поля. Чем больше разность потенциалов между электродами, тем больше напряженность электрического поля.

Если кинетическая энергия электрона превосходит работу Wi, которую нужно совершить, чтобы ионизовать нейтральный атом (или молекулу), то при столкновении электрона с атомом (или молекулой) происходит его (ее) ионизация, называемая ионизацией электронным ударом.

В результате столкновения электрона с атомом образуется еще один электрон и положительный ион. Таким образом, вместо одной заряженной частицы появляются три — ион и два электрона. Эти электроны, в свою очередь, получают энергию в поле и ионизуют новые атомы и т. д. Вследствие этого число заряженных частиц очень быстро возрастает. Описанный процесс имеет сходство с образованием снежной лавины в горах и поэтому получил название электронной (или ионной) лавины.

Читайте также:  Что делать если давление пониженное а пульс

Лавинообразное нарастание числа заряженных частиц в газе может начаться под действием сильного электрического поля, если в газе окажется хотя бы один электрон. Ионизатор в этом случае не нужен. Так, например, в окружающем нас воздухе всегда имеется некоторое число ионов и электронов, возникающих под действием радиоактивных излучений земной коры, ультрафиолетового и рентгеновского излучений Солнца, а также других излучений, проникающих в земную атмосферу из космического пространства.

Обратим внимание на то, что роль электронов и ионов в образовании лавинного разряда в газах неодинакова. Основную роль в ударной ионизации играют свободные электроны.

Но ионизация только электронным ударом не может обеспечить длительный самостоятельный разряд. Действительно, ведь все возникающие таким образом электроны движутся по направлению к аноду и по достижении анода «выбывают из игры». Для поддержания разряда необходима эмиссия электронов с катода («эмиссия» означает «испускание»). Эмиссия электронов может быть обусловлена несколькими причинами.

Положительные ионы, образовавшиеся при столкновении электронов с нейтральными атомами, при своем движении к катоду приобретают под действием поля большую кинетическую энергию. При ударах таких быстрых ионов о катод с поверхности катода выбиваются электроны.

Катод может испускать электроны при нагревании до высокой температуры. Этот процесс называется термоэлектронной эмиссией. Его можно рассматривать как испарение электронов из металла. Во многих твердых веществах термоэлектронная эмиссия происходит при температурах, при которых испарение самого вещества еще мало. Такие вещества и используют для изготовления катодов.

При самостоятельном разряде нагрев катода может происходить за счет бомбардировки его положительными ионами. Если энергия ионов не слишком велика, то выбивания электронов с катода не происходит и электроны испускаются вследствие термоэлектронной эмиссии.

В газах при больших напряженностях электрических полей электроны достигают таких больших энергий, что начинается ионизация электронным ударом. Разряд становится самостоятельным и продолжается без внешнего ионизатора.

Виды самостоятельного разряда

В зависимости от давления газа, напряжения, приложенного к электродам, формы и характера расположения электродов различают следующие типы самостоятельного разряда: тлеющий, коронный, дуговой и искровой.

  • Тлеющий разряд наблюдается при пониженных давлениях газа (порядка 0,1 мм рт. ст.). Для возбуждения такого разряда достаточно напряжения между электродами в несколько сотен (а иногда и значительно меньше) вольт. Тлеющий разряд используют в газоразрядных трубках для освещения и рекламы. Красное свечение возникает при наполнении трубки неоном. Положительный столб в аргоне имеет синевато-зеленоватый цвет. В лампах дневного света используют разряд в парах ртути.
  • Искровой разряд можно получить, если постепенно увеличивать напряжение между двумя электродами. При некотором напряжении возникает электрическая искра. Примером гигантского искрового разряда является молния. Она возникает либо между двумя заряженными облаками, либо между заряженным облаком и Землей. Сила тока в молнии достигает 500000 ампер, а разность потенциалов между облаком и Землей — 1 млрд. вольт. Длина светящегося канала может достигать 10 км, а его диаметр — 4 м.
  • Если после зажигания искрового разряда постепенно уменьшать сопротивление цепи, то сила тока в искре будет увеличиваться, и возникнет новая форма газового разряда, называемого дуговым. В настоящее время электрическую дугу, горящую при атмосферном давлении, чаще всего получают между специальными угольными электродами. Ее температура при атмосферном давлении около 4000 °С. Электрическая дуга является мощным источником света и широко применяется в проекционных, прожекторных и других осветительных установках. Вследствие высокой температуры дуга широко применяется для сварки и резки металлов. Высокую температуру дуги используют также при устройстве дуговых электрических печей, играющих важную роль в современной электрометаллургии.
  • Коронный разряд наблюдается при сравнительно высоких давлениях газа (например, при атмосферном давлении) в резко неоднородном электрическом поле. Так, например, коронный разряд можно получить около тонкой проволоки. При этом возле нее наблюдается свечение, имеющее вид оболочки или короны, окружающей проволоку, откуда и произошло название разряда. Коронный разряд используется в технике для устройства электрофильтров, предназначенных для очистки промышленных газов от твердых и жидких примесей. В природе коронный разряд возникает иногда под действием атмосферного электрического поля на ветках деревьев, верхушках мачт (так называемые огни святого Эльма). Коронный разряд может возникнуть на тонких проводах, находящихся под напряжением.

Понятие о плазме

  • Плазма — это частично или полностью ионизированный газ, в котором плотности положительных и отрицательных зарядов практически одинаковы. Поэтому в целом плазма является электрически нейтральной системой.

Степень ионизации плазмы α определяется отношением числа ионизированных атомов к их общему числу[~alpha = frac{N_i}{N}]. В зависимости от степени ионизации плазма подразделяется на слабо ионизированную (α — доли процента), частично ионизированную (α — несколько процентов) и полностью ионизированную (α = 100%). Слабо ионизированной плазмой является ионосфера — верхний слой земной атмосферы. В состоянии полностью ионизированной плазмы находится Солнце, горячие звезды. Солнце и звезды представляют собой гигантские сгустки горячей плазмы, где температура очень высокая, порядка 106 – 107 К. Искусственно созданной плазмой различной степени ионизации является плазма в газовых разрядах, газоразрядных лампах.

Существование плазмы связано либо с нагреванием газа, либо с излучением различного рода, либо с бомбардировкой газа быстрыми заряженными частицами.

Ряд свойств плазмы позволяет рассматривать ее как особое состояние вещества. Плазма — самое распространенное состояние вещества. Плазма существует не только в качестве вещества звезд и Солнца, она заполняет и космическое пространство между звездами и галактиками. Верхний слой атмосферы Земли также представляет собой слабо ионизированную плазму.

Управление движением плазмы в электрических и магнитных полях является основой ее использования как рабочего тела в различных двигателях для непосредственного превращения внутренней энергии в электрическую — плазменные источники электроэнергии, магнитогидродинамические генераторы. Для космических кораблей перспективно использование маломощных плазменных двигателей. Мощная струя плотной плазмы, получаемая в плазмотроне, широко используется для резки и сварки металлов, бурения скважин, ускорения многих химических реакций. Проводятся широкомасштабные исследования по применению высокотемпературной плазмы для создания управляемых термоядерных реакций.

Литература

  1. Аксенович Л. А. Физика в средней школе: Теория. Задания. Тесты: Учеб. пособие для учреждений, обеспечивающих получение общ. сред, образования / Л. А. Аксенович, Н.Н.Ракина, К. С. Фарино; Под ред. К. С. Фарино. — Мн.: Адукацыя i выхаванне, 2004. — C. 287-292.
  2. Буров Л.И., Стрельченя В.Μ. Физика от А до Я: учащимся, абитуриентам, репетиторам. — Мн.: Парадокс, 2000. — С. 232-239.
  3. Мякишев Г. Я. Физика: Электродинамика. 10 – 11 кл.: учебник для углубленного изучения физики/ Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков, Б.А. Слободсков. — М.: Дрофа, 2005. — С. 276-284.

Источник