参考答案和解析
正确答案:错误
更多“流注理论适用于低气压、短间隙的情况。()”相关问题
  • 第1题:

    汤逊理论的适用范围是()。

    A.低气压长间隙

    B.高气压短间隙

    C.高气压长间隙

    D.低气压短间隙


    参考答案:D

  • 第2题:

    描述气体间隙放电电压与气压之间关系的是( )。

    A.巴申定律
    B.汤逊理论
    C.流注理论
    D.小桥理论

    答案:A
    解析:

  • 第3题:

    解释低气压、小间隙中的气体放电过程可用()。

    A汤逊理论

    B流注理论

    C巴申定律

    D小桥理论


    A

  • 第4题:

    解释气压较高、距离较长的间隙中的气体放电过程可用()。

    A流注理论

    B汤逊理论

    C巴申定律

    D小桥理论


    A

  • 第5题:

    气体击穿的理论包括()

    • A、流注理论
    • B、气泡击穿理论
    • C、“小桥”击穿理论
    • D、汤逊理论

    正确答案:A,D

  • 第6题:

    当作用在空气间隙上的电压特别高,在初始电子崩从阴极向阳极发展的途中即出现二次电子崩,形成流注,这种流注称为正流注。


    正确答案:正确

  • 第7题:

    解释间隙中的气体放电过程的两种经典理论是()。

    • A、汤逊理论
    • B、流注理论
    • C、巴申定律
    • D、小桥理论

    正确答案:A,B

  • 第8题:

    单选题
    流注从空气间隙的阳极向阴极发展,成为()
    A

    阴极流注

    B

    阳极流注

    C

    阴极电子崩

    D

    阳极电子崩


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    单选题
    汤逊理论不适用于()情况下。
    A

    小间隙

    B

    压力小

    C

    空气稀薄

    D

    长间隙


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    单选题
    描述气体间隙放电电压与气压之间关系的是()。
    A

    巴申定律

    B

    汤逊理论

    C

    流注理论

    D

    小桥理论


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    单选题
    流注放电理论是在()条件下得出的。
    A

    低气压

    B

    高气压

    C

    短间隙

    D

    长间隙


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    多选题
    汤逊放电理论能够解释()条件下的放电现象。
    A

    低气压

    B

    高气压

    C

    短间隙

    D

    长间隙


    正确答案: D,A
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    解释低气压、小间隙中的气体放电过程可用( )。

    A.汤逊理论
    B.流注理论
    C.巴申定律
    D.小桥理论

    答案:A
    解析:

  • 第14题:

    解释气压较高、距离较长的间隙中的气体放电过程可用( )。

    A.流注理论
    B.汤逊理论
    C.巴申定律
    D.小桥理论

    答案:A
    解析:

  • 第15题:

    描述气体间隙放电电压与气压之间关系的是()。

    A巴申定律

    B汤逊理论

    C流注理论

    D小桥理论


    A

  • 第16题:

    流注从空气间隙的阳极向阴极发展,称为阳极流注。

    A

    B



  • 第17题:

    流注从空气间隙的阴极向阳极发展,称为阴极流注。


    正确答案:错误

  • 第18题:

    主要用于解释短气隙、低气压的气体放电的是()理论。

    • A、电子碰撞电离
    • B、流注
    • C、小桥
    • D、汤逊

    正确答案:D

  • 第19题:

    判断题
    流注从空气间隙的阴极向阳极发展,称为阳极流注
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    多选题
    汤逊放电理论是在()条件下得出的。
    A

    低气压

    B

    高气压

    C

    短间隙

    D

    长间隙


    正确答案: C,A
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    名词解释题
    流注理论

    正确答案: 流注理论认为气体放电的必要条件是电子崩达到某一程度后,电子崩产生的空间电荷使原有电场发生畸变,大大加强崩头和崩尾处的电场。另一方面气隙间正负电荷密度大,复合作用频繁,复合后的光子在如此强的电场中很容易形成产生新的光电离的辐射源,二次电子主要来源于光电离。
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    问答题
    汤逊理论和流注理论对气体放电过程和自持放电条件的观点有何不同,这两种观点各适用于何种场合?

    正确答案: 汤逊理论:电子崩形成的同时,会产生与电子数量相同的正离子,在电场的作用下,正离子向阴极运动,当正离子撞击阴极表面时有可能引起表面电离而拉出电子,部分电子和正离子复合,其余部分则向着阳极运动和形成新的电子崩。如果电压足够大,初始电子崩中的正离子在阴极上产生出来的新电子数达到一定数值,即使除去外界电离因子的作用,放电也不会停止,这就变成了自持放电。
    把电子崩和阴极上的过程作为气体放电的决定性因素是汤逊理论的基础,它只适用于低气压、短气隙的情况。
    气体放电流注理论以实验为基础,它考虑了高气压、长气隙情况下空间电荷对原有电场的影响和空间光电离的作用。
    在初始阶段,气体放电以碰撞电离和电子崩的形式出现,但当电子崩发展到一定程度之后,某一初始电子的头部集聚到足够数量的空间电荷,就会引起新的强烈电离和二次电子崩,这种强烈的电离和二次电子崩是由于空间电荷使局部电场大大增强以及发生空间光电离的结果,这时放电即转入新的流注阶段。
    汤逊理论和流注理论的区别
    流注理论适用于高气压、长气隙的情况;汤逊理论适用于低气压、短气隙的情况;两种理论各适用于一定条件下的放电过程,不能用一种理论来取代另一种理论。在pd值较小的情况下,初始电子不可能在穿越极间距离时完成足够多的碰撞电离次数,因而难以集聚到足够多的电子数,就不可能出现流注,放电的自持就只能依靠阴极上的过程。
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    多选题
    气体放电的流注理论基本观点有(   )。
    A

    空间电荷畸变电场分布

    B

    空间光电离产生二次电子崩

    C

    阴极表面电子发射维持放电发展

    D

    适用于大气压、长空气间隙气体放电


    正确答案: D,A
    解析: