Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 634699)
Контекстум
.
Физическое образование в вузах  / №3 2012

Учебный компьютерный эксперимент «изучение термоэлектронной эмиссии» (100,00 руб.)

0   0
Первый авторБондарчук Константин Александрович
АвторыТолстик Александр
Страниц8
ID420342
АннотацияВ работе описывается созданный авторами учебный компьютерный эксперимент по изучению термоэлектронной эмиссии. Рассматривается модель вылета термоэлектронов с поверхности металла, создание объёмного заряда и влияние вылетевших электронов на электрическое поле в межэлектродном промежутке. Описывается применение компьютерного эксперимента для создания нескольких студенческих лабораторных работ.
УДК537.621; 004.942
Бондарчук, К.А. Учебный компьютерный эксперимент «изучение термоэлектронной эмиссии» / К.А. Бондарчук, Александр Толстик // Физическое образование в вузах .— 2012 .— №3 .— С. 148-155 .— URL: https://rucont.ru/efd/420342 (дата обращения: 24.04.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

18, № 3, 2012 К.А. Бондарчук, А.М. Толстик УДК 537.621; 004.942 Учебный компьютерный эксперимент «изучение термоэлектронной эмиссии» Константин Александрович Бондарчук, Александр Михайлович Толстик Томский государственный университет; email: tolstik@phys.tsu.ru В работе описывается созданный авторами учебный компьютерный эксперимент по изучению термоэлектронной эмиссии. <...> Рассматривается модель вылета термоэлектронов с поверхности металла, создание объёмного заряда и влияние вылетевших электронов на электрическое поле в межэлектродном промежутке. <...> Описывается применение компьютерного эксперимента для создания нескольких студенческих лабораторных работ. <...> Ключевые слова: компьютерный эксперимент, термоэлектронная эмиссия, диод, катод, метод МонтеКарло, пространственный заряд, потенциал, лабораторная работа. <...> Введение В работе [1] рассматривалось несколько учебных компьютерных экспериментов по изучению эмиссии электронов, в частности, термоэлектронной эмиссии. <...> Вылёт термоэлектронов с катода осуществлялся при помощи метода МонтеКарло, вероятность вылета определялась по формуле Ричардсона, а задерживающее поле для вылетевших электронов моделировалось введением дополнительного внешнего поля, заставляющего вылетевшие из катода электроны преодолевать его. <...> Даже в такой простой модели виртуальная система вела себя вполне адекватно, и в ней выполнялись основные законы термоэлектронной эмиссии: вылетевшие электроны формировали электронное облако, имели примерно максвелловское распределение по скоростям, выполнялся закон БогуславскогоЛенгмюра при небольших и наличие насыщения при больших напряжениях. <...> В настоящей работе явление термоэлектронной эмиссии рассматривается в более последовательной и сложной модели, что позволяет определить дополнительные характеристики вакуумной лампы, в том числе пространственную зависимость концентрации электронов, потенциала и напряжённости поля в межэлектродном <...>