尖端放电实验现象中尖端的角度对放电的效率有什么影响么,是不是尖端角度

尖端放电现象中尖端的角度对放电的效率有什么影响么,是不是尖端角度_百度知道
尖端放电现象中尖端的角度对放电的效率有什么影响么,是不是尖端角度
尖端放电现象中尖端的角度对放电的效率有什么影响么,是不是尖端角度越小,放电效率越高
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强电场作用下,物体尖锐部分发生的一种放电现象。属于一种电晕放电。导体尖端的电荷特别密集,尖端附近的电场特别强,就会发生尖端放电 他的原理是物体尖锐处曲率大,电力线密集,因而电势梯度大,致使其附近部分气体被击穿而发生放电。
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什么是尖端放电现象?具体说说.有什么结论或者公式吗?
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导体尖端的电荷特别密集,尖端附近的电场特别强,就会发生尖端放电强电场作用下,物体尖锐部分发生的一种放电现象称为尖端放电,他属于一种电晕放电.他的原理是物体尖锐处曲率大,电力线密集,因而电势梯度大,致使其附近部分气体被击穿而发生放电.如果物体尖端在暗处或放电特别强烈,这时往往可以看到它周围有浅蓝色的光晕 .通常情况下,空气是不导电的,但是如果电场特别强,空气分子中的正负电荷受到方向相反的强电场力,有可能被“撕”开,这个现象叫做空气的电离.由于电离后的空气中有了可以自由移动的电荷,空气就可以导电了,空气电离后产生的负电荷就是负离子,失去原子的电荷带正电,叫做正离子.(对孤立导体)导体表面有电荷堆积时,电荷密度与导体表面的形状有关.在凹的部位电荷密度接近零,在平缓的部位小,在尖的部位最大.当电荷密度达到一定的量值后,电荷产生的电场会很大,以至于把空气击穿(电离),空气中的与导体带电相反的离子会与导体的电荷中和,出现放电火花,并能听到放电声.如高压线有轮廓的地方,就会出现尖端放电.由于接到电源上,它一边放电,一边不停的提供放电需要的电荷,这种放电会持续下去.避雷针是另外一个好的例子.高大建筑物上安装避雷针,当带电云层靠近建筑物时,建筑物会感应上与云层相反的电荷,这些电荷会聚集到避雷针的尖端,达到一定的值后便开始放电,这样不停的将建筑物上的电荷中和掉,永远达不到会使建筑物遭到损坏的强烈放电所需要的电荷.雷电的实质是2个带电体间的强烈的放电,在放电的过程中有巨大的能量放出.建筑物的另外一端与大地相连,与云层相同的电荷就流入大地.显然,要是避雷针起作用,必须保证尖端的尖锐和接地通路的良好,一个接地通路损坏的避雷针将使建筑物遭受更大的损失.
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尖端放电―富兰克林轮
【实验目的】
演示放电轮在高压作用下的转动,观察尖端放电现象。
【实验器材】
富兰克林轮,直流高压电源,如图42-1所示。
【实验原理】
在静电学中我们知道,导体表面的电荷分布与导体的表面曲率有关,表面曲率半径越大,电荷分布越少;反之越多。而表面附近的电场与表面电荷成正比,所以,表面曲率半径越小,表面附近电场越强。当电场到达一定量值时,附近空气中残留的离子在这个电场作用下,将发生激烈的运动,并与空气的分子碰撞而产生大量离子。那些和导体上电荷异号的离子,因受导体电荷吸引而移向尖端,与导体上电荷相中和;而和导体上电荷同号的离子,则因受导体电荷排斥而飞开。从实验现象看,就象尖端上的电荷被“喷射”出来一样,故称尖端放电。
【实验操作与现象】
演示前将放电轮放在有机玻璃柱的顶端,把高压电源任一极接在柱的金属部分上,接通高压电源,则放电轮的尖端发生放电,使空气电离,电离分子离开尖端,使轮子受到反冲,因而轮子沿着弯曲的针尖的反方向转动起来。演示后,关闭电源。
【注意事项】
1.转筒旋转的起动电压约几千伏,转速快慢与外接高压高低成正比。静电高压电源是用一号电池供电,改变电池伏数(即改变电池电压输出电极位置),高压输出亦随之改变,但高压不能超过四万伏。
2.由于电源电压较高,关闭电源后,不能完全充分放电,故应取下电源任一极接头,与另一极接头相碰触人工进行放电,以确保仪器设备和操作者的安全。
3.晴天演示电源电压应降低些,阴天演示电源电压应提高些。
物理演示实验室.2005}

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