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火花間隙

指数 火花間隙

火花間隙(spark gap,電路中常見符號SG)其組成為兩個導體構成的電極,兩者之間有一間隙,間隙中可含有氣體,比如空氣。當兩導體之間的電位差高於間隙氣體的崩潰電壓,此時氣體會發生游離,而兩導體間會發生電火花,而使其電阻大幅下降。 在游離氣體之間的路徑尚未中斷前會出現電流;此外尚有一最小值的維持電流(holding current),若低於此,電流可能會中斷。此情形通常發生在電壓下降,然因為氣體加熱膨脹也可能會導致電流中斷。氣體游離的過程通常反應劇烈,而產生劈啪聲,類似小規模的閃電效果。 歷史上,火花間隙常用作電路元件,包括、、X光機等。今日最廣泛的應用是內燃機的火星塞,但也用在避雷器及其他防止瞬間高壓電流的保護裝置上。 Category:開關 Category:开关管 Category:电弧 Category:电击穿.

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  1. 1 关系: 光电效应

光电效应

光电效应(Photoelectric Effect)是指光束照射物体时會使其發射出電子的物理效應。發射出來的電子稱為「光電子」。 1887年,德國物理學者海因里希·赫茲發現,紫外線照射到金屬電極上,可以幫助產生電火花。(On an effect of ultra-violet light upon the electric discharge)1905年,阿爾伯特·愛因斯坦發表論文《关于光产生和转变的一个启发性观点》,給出了光電效應實驗數據的理论解釋。愛因斯坦主張,光的能量并非均匀分布,而是負載於離散的光量子(光子),而這光子的能量和其所組成的光的頻率有關。這个突破性的理論不但能够解释光电效应,也推动了量子力學的诞生。由於「他對理論物理學的成就,特別是光電效應定律的發現」,愛因斯坦獲頒1921年諾貝爾物理學獎。 在研究光電效應的过程中,物理學者对光子的量子性質有了更加深入的了解,这對波粒二象性概念的提出有重大影響。除了光電效應以外,在其它現象裏,光子束也會影響電子的運動,包括光電導效應、光伏效應、光電化學效應(photoelectrochemical effect)。 根據波粒二象性,光電效應也可以用波動概念來分析,完全不需用到光子概念。威利斯·蘭姆與馬蘭·斯考立(Marlan Scully)於1969年使用半經典方法證明光電效應,這方法將電子的行為量子化,又將光視為純粹經典電磁波,完全不考慮光是由光子組成的概念。.

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