Порядок выполнения работы
Приборы и принадлежности: тиратрон ТГ-0,1 Т/0,3, источник анодного напряжения 0 – 250 В, источник сеточного напряжения 0 – 25 В, амперметр постоянного тока до 100 µА.
Для снятия вольт-амперной и пусковой характеристики тиратрона используют схему, приведенную на рис.4.
Рис. 4
1.Включить установку тумблером «сеть» и дать ей прогреться в течение 3-4 мин.
2.Вращая ручку регулятора напряжения, подать на сетку тиратрона напряжение .
3.Медленно вращая по часовой стрелке ручку регулятора анодного напряжения Ua, следить за показаниями микроамперметра, регистрирующего ток через тиратрон. Записать значения (Ua)3 в момент зажигания тиратрона (стрелка микроамперметра скачком выходит из нулевого положения). Повторить измерения 3 раза. Повторить п.3 для . Результаты измерений занести в таблицу 1.
Таблица 1
(Ua)3 | Uc = -5 В | Uc = -10 В | Uc = -15 В | Uc = -20 В | Uc = -25 В |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
Ср. |
4.Выставить напряжение сетки Uc = -5 В, повышая анодное напряжение, установить момент зажигания тиратрона (появление анодного тока); после зажигания тиратрона, снять зависимость Ia от Ua, записывая показания приборов каждый раз при увеличении Ua на 10 В.
5.Повторить пункт 4 для других значений сеточного напряжения: Uc =-10 В, -15 В, -20 В, -25В. После проведения всех измерений установку выключить. Результаты измерений занести в таблицу 2.
Таблица 2
Uc = -5 В | Uc = -10 В | Uc = -15 В | Uc = -20 В | Uc = -25 В | |||||
Ua | Ia (µА) | Ua | Ia (µА) | Ua | Ia | Ua | Ia | Ua | Ia |
6.По полученным данным построить на миллиметровой бумаге семейство анодных характеристик Ia=f(Ua) и пусковую характеристику тиратрона – зависимость (Ua)3 зажигания тиратрона от отрицательного напряжения Uc то есть (Ua)3 = f(Uc).
Контрольные вопросы:
1.Охарактеризуйте процесс ионизации; рекомбинации.
2.Нарисуйте и поясните общую вольт-амперную характеристику (ВАХ) газового разряда. Охарактеризуйте несамостоятельный газовый разряд. Каковы условия, необходимые для его существования?
3.Охарактеризуйте самостоятельный разряд и его виды (подробно).
4.Что такое плазма (газоразрядная плазма)? Приведите основные свойства плазмы.
5.Устройство и принцип действия тиратрона.
6.Поясните полученные экспериментальные зависимости.
Задача №1
Объем V газа, заключенного между электродами ионизационной камеры, равен 0,5л. Газ ионизируется рентгеновским излучением. Сила тока насыщения Сколько пар ионов образуется в 1с в 1см3 газа? Заряд каждого иона равен элементарному заряду.
Задача №2
Найти силу тока насыщения между пластинами конденсатора, если под действием ионизатора в каждом кубическом сантиметре пространства между пластинами конденсатора ежесекундно образуется пар ионов, каждый из которых несет один элементарный заряд. Расстояние d между пластинами конденсатора равно 1см, площадь S пластины равна 100см2.
Задача №3
В ионизационной камере, расстояние d между плоскими электродами которой равно 5см, проходит ток насыщения плотностью Определить число n пар ионов, образующихся в каждом кубическом сантиметре пространства камеры в 1с.
Задача №4
Какой наименьшей скоростью долженобладать электрон для того, чтобы ионизовать атом водорода? Потенциал ионизации атома водорода равен U=13,5 В.
Задача №5
При какой температуре Т атомы ртути имеют кинетическую энергию поступательного движения, достаточную для ионизации? Потенциал ионизации атома ртути U=10,4 В.
Задача №6
Потенциал ионизации атомагелия U=24,5 В. Найти работу ионизации А.
Задача №7
Потенциал ионизации атома водорода U=13,6 В. Определите температуру, при которой атомы водорода имеют среднюю кинетическую энергию поступательного движения, достаточную для ионизации.
Задача №8
Электромагнитная волна с частотой w распространяется в разреженной плазме. Концентрация свободных электронов в плазме равна по. Определите зависимость диэлектрической проницаемости ε плазмы от частоты w. Взаимодействием волны с ионами плазмы пренебречь.
Задача №9
При освещении сосуда с газом рентгеновскими лучами в единице объема в единицу времени ионизуется число молекул В результате рекомбинации в сосуде установилось равновесие, причем в единице объема газа находится число ионов каждого знака
Найти коэффициент рекомбинации γ.
Задача №10
Посередине между электродами ионизационной камеры пролетела α-частица, двигаясь параллельно электродам, и образовала на своем пути цепочку ионов. Спустя какое время после пролета α- частицы ионы дойдут до электродов, если расстояние d между электродами равно 4см, разность потенциалов U=5кВ и подвижность ионов обоих знаков в среднем b=2 см2/(В·с).
Задача №11
Азот ионизируется рентгеновским излучением. Определить проводимость G азота, если в каждом кубическом сантиметре газа находится в условиях равновесия n0=107пар ионов. Подвижность положительных ионов b+=1,27 см2/(В·с) и отрицательных b-=1,81 см2/(В·с).
Задача №12
Воздух между плоскими электродами ионизационной камеры ионизируется рентгеновским излучением. Сила тока I текущего через камеру, равна 1,2мкА. Площадь S каждого электрода равна 300см2, расстояние между ними d=2см разность потенциалов U=100 В. Найти концентрацию n пар ионов между пластинами, если ток далек от насыщения. Подвижность положительных ионов b+=1,4 см2/(В·с) и отрицательных b-=1,9 см2/(В·с) Заряд каждого иона равен элементарному заряду.