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Corrente elettrica nei gas
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Metodi di ionizzazione ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Le armature di un condensatore sono collegate ai poli di una batteria per mezzo di un sistema potenziometrico. Il circuito presenta un galvanometro ed un voltmetro. Bisogna ionizzare l’aria per far rilevare al galvanometro una corrente, costituita dal movimento  di ioni negativi ed elettroni verso l’armatura positiva, e di ioni positivi verso l’armatura negativa.
Quando agli estremi di un tubo contenente gas ionizzato si stabilisce una d.d.p., si può osservare un passaggio di corrente che però non è direttamente proporzionale alla tensione applicata. Il passaggio della corrente dei gas non segue la prima legge di ohm.
Finche la d.d.p. si mantiene inferiore al valore della cosiddetta  tensione di innesco  /i, l’intesità di corrente si mantiene uguale alla corrente di saturazione i s  : poi torna ad aumentare molto rapidamente.  n = numero di ioni che si forma per unità di tempo e volume N = numero degli ioni prodotti in un tempo unitario nel volume compreso fra gli elettrodi.   N = n s d  i s  = e N = e n S d   Corrente di saturazione direttamente proporzionale alla distanza fra gli elettrodi
Quando la tensione supera il  valore di innesco,il  campo elettrico esistente tra i due elettrodi è talmente intenso che accelera gli ioni e li fa urtare tra di loro. Così si imprime una energia cinetica maggiore di una energia di ionizzazione. Abbiamo così una  scarica a valanga. Se la  pressione  aumenta,occorre un campo elettrico di maggiore intensità per accelerare gli ioni,perché con l’aumentare della pressione,diminuisce il percorso compiuto in media dagli ioni fra due urti successivi e quindi diminuisce l’energia cinetica da essi acquistata sotto l’azione di un determinato campo elettrico.
D  = distanza fra gli elettrodi E i  = intensità del campo elettrico corrispondente alla tensione di innesco   E i  = / i  / d Tensione di innesco direttamente proporzionale alla distanza fra gli elettrodi.
Rocchetto di Ruhmkorff   ,[object Object],[object Object]
 
Tubo di Geissler
Tubo di Crookes
Il generatore di bassa tensione ( A ) è  collegato per riscaldare il catodo ( C ).  La batteria ( B ) eccita l'anodo ( P ).  La piccola lastra che funge da maschera ( M )  è collegata  al catodo e la sua immagine  crea un'ombra sullo schermo fosforescente.
 
 
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Corrente elettrica nei gas

  • 2.
  • 3.
  • 4. Le armature di un condensatore sono collegate ai poli di una batteria per mezzo di un sistema potenziometrico. Il circuito presenta un galvanometro ed un voltmetro. Bisogna ionizzare l’aria per far rilevare al galvanometro una corrente, costituita dal movimento di ioni negativi ed elettroni verso l’armatura positiva, e di ioni positivi verso l’armatura negativa.
  • 5. Quando agli estremi di un tubo contenente gas ionizzato si stabilisce una d.d.p., si può osservare un passaggio di corrente che però non è direttamente proporzionale alla tensione applicata. Il passaggio della corrente dei gas non segue la prima legge di ohm.
  • 6. Finche la d.d.p. si mantiene inferiore al valore della cosiddetta tensione di innesco /i, l’intesità di corrente si mantiene uguale alla corrente di saturazione i s : poi torna ad aumentare molto rapidamente. n = numero di ioni che si forma per unità di tempo e volume N = numero degli ioni prodotti in un tempo unitario nel volume compreso fra gli elettrodi. N = n s d i s = e N = e n S d Corrente di saturazione direttamente proporzionale alla distanza fra gli elettrodi
  • 7. Quando la tensione supera il valore di innesco,il campo elettrico esistente tra i due elettrodi è talmente intenso che accelera gli ioni e li fa urtare tra di loro. Così si imprime una energia cinetica maggiore di una energia di ionizzazione. Abbiamo così una scarica a valanga. Se la pressione aumenta,occorre un campo elettrico di maggiore intensità per accelerare gli ioni,perché con l’aumentare della pressione,diminuisce il percorso compiuto in media dagli ioni fra due urti successivi e quindi diminuisce l’energia cinetica da essi acquistata sotto l’azione di un determinato campo elettrico.
  • 8. D = distanza fra gli elettrodi E i = intensità del campo elettrico corrispondente alla tensione di innesco E i = / i / d Tensione di innesco direttamente proporzionale alla distanza fra gli elettrodi.
  • 9.
  • 10.  
  • 13. Il generatore di bassa tensione ( A ) è collegato per riscaldare il catodo ( C ). La batteria ( B ) eccita l'anodo ( P ). La piccola lastra che funge da maschera ( M ) è collegata al catodo e la sua immagine crea un'ombra sullo schermo fosforescente.
  • 14.  
  • 15.  
  • 16. FINE