Постановка экспериментальной задачи
Физическое обоснование эксперимента
Ток в проводниках во многих случаях подчиняется закону Ома, т. е. наблюдается прямая пропорциональность между величиной тока и значением приложенной к проводнику разности потенциалов. Однако закон Ома справедлив только в тех случаях, когда проводимость проводника во время протекания тока остается постоянной. Если в проводнике за счет каких-либо процессов образуются области, где локализован не скомпенсированный заряд, то проводимость перестает быть постоянной величиной.
Внутреннее поле, связанное с появлением этого заряда, изменяет условия протекания тока по проводнику, т.к. носители заряда находятся под действием уже двух полей: внутреннего и внешнего. Когда влияние внутреннего поля велико, величина тока ограничивается внутренним, объемным зарядом, а вольтамперная характеристика (зависимость тока от внешней разности потенциалов) становится существенно-нелинейной. Таким образом, закон Ома уже адекватно не описывает процесс протекания тока.
Постановка экспериментальной задачи
Изучение протекания тока в двухэлектродной радиолампе (вакуумный диод) наиболее просто позволяет экспериментально определить закономерности протекания тока, в случае наличия пространственного объемного заряда.
Одним электродом в вакуумном диоде является катод, изготовленный из тугоплавкого металла (вольфрам, молибден и др.), обычно легированного примесными атомами. При пропускании электрического тока катод нагревается и становится источником электронов за счет явления термоэлектронной эмиссии. Ток, нагревающий катод, называется током накала IН. Конструктивно катод представляет собой проволоку, расположенную по оси металлического цилиндра, который и является анодом. В процессе работы диода анод нагревается слабо, поэтому термоэлектронной эмиссии из него не наблюдается.
Схема включения вакуумного диода в электрическую цепь показана на рис. 34.1. Схема состоит из цепи накала с источником ЕН и анодной цепи с источником ЕА.
|
|
|
При подаче на анод положительного потенциала появляется ток между электродами, ограниченный отрицательным объемным зарядом электронного облака. Динамическое равновесие между облаком и катодом нарушается.
Богуславский и Ленгмюр, независимо друг от друга вывели формулу, которая описывает ток IА, текущий в диоде, в зависимости от приложенного к аноду напряжения UА:
IА = kUА 3/2 , (34.1)
где k – коэффициент пропорциональности, зависящий от формы анода и катода. Эта зависимость носит название «закон трех вторых».
Формула (34.1) была выведена в предположении, что все электроны, выходящие из катода, имеют кинетическую энергию равную нулю. На самом деле их энергии лежат в пределах от нулевой до некоторой максимальной кинетической энергии, которая возрастает с ростом температуры катода. Рис. 34.2.
Обычно наблюдаемая вольтамперная характеристика вакуумного диода приведена на рис. 34.2. На ней можно выделить три участка: I – начальная часть вольтамперной характеристики; II – интервал напряжений на аноде, при котором сказывается действие объемного заряда и справедлив «закон трех вторых». III – область насыщения вольтамперной характеристики.
Вид начальной части вольтамперной характеристики, обусловлен неравенством нулю скоростей эмиттируемых катодом электронов. В случае UA = 0 часть электронов достигает анода за счет своей кинетической энергии, и ток IА отличен от нуля.
|
|
|
|
|
|
|
где lА – длина анода, e/m – удельный заряд электрона, UА – потенциал анода, b2 – некоторая функция отношения rА/rК (величину b2 необходимо учитывать, если указанное отношение меньше 10, в противном случае принимают b2 = 1), eо – электрическая постоянная.
Из соотношения (34.2) можно получить формулу для определения удельного заряда электрона:
Отношение IА/UА3/2 равняется тангенсу угла наклона прямолинейного участка зависимости приведенной на рис. 34.4
tg j = IА/UА3/2 ,
и тогда формулу (34.3) можно записать:
Для того, чтобы экспериментально определить удельный заряд электрона необходимо получить характеристику вакуумного диода, представляющую собой зависимость IА=f(UА), при постоянном токе накала катода (IН=const), обеспечивающим необходимую температуру катода.
В эксперименте обычно регистрируется семейство указанных зависимостей при разных значениях тока накала катода, что позволяет обеспечить большую точность получаемых результатов.