Измерение больших сопротивлений с помощью тлеющего разряда в неоновой лампе (Лабораторная работа № 17э), страница 2

Между ним и катодом находится астоново темное пространство I. По другую сто­рону светящейся плёнки помещается слабо светящийся слой, по контрас­ту кажущийся темным, и называется круксовым темным пространством 3. Этот слой переходит в светящуюся область, которую называют тлеющим свечением 4. Все перечисленные слои образуют катодную часть тлеющего разряда.

С тлеющим свечением граничит темный промежуток - фарадеево темное пространство 5. Вся остальная часть трубки заполнена све­тящимся газом, её называют положительным столбом 6.

Измерения потенциала вдоль трубки показали, что почти все па­дение потенциала приходится на первые три участка разряда (катодное падение потенциала).

В области тлеющего свечения 4 потенциал не изменяется - здесь напряженность поля равна нулю. В областях 5 и 6 потенциал медленно растёт. Такое распределение потенциала вызвано образованием в об­ласти 3 положительного пространственного заряда, обусловленного по­вышенной концентрацией положительных ионов.

Основные процессы, необходимые для поддержания тлеющего разря­да, происходят в его катодной части. Остальные части разряда не су­щественны, они могут даже отсутствовать (при малом расстоянии меж­ду электродами, как в неоновой лампе, или при низком давлении).

Основных процессов два: I) вторичная электронная эмиссия из катода, обусловленная бомбардировкой его положительными ионами. В результате происходит пополнение запаса электронов, необходимых для устойчивости разряда; 2) ударная ионизация электронами молекул газа. Процесс ионизации происходит лавинным образом. Это означает, что возникшие при ионизации электроны в свою очередь ионизируют нейтральные атомы и, таким образом, нарастает число электронов и ионов в разрядном промежутке, что и определяет распределение поля и потенциала между катодом и анодом.

Последовательно в областях 1-6 процесс разряда развивается