理查森定理逆过程

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理查森定理逆过程提供了另一种独特的研究视角。根据里查森的理论,当电子从外部进入导体时,导体会因为这种能量转移而发热。这一现象的热量产生与温度和驱动电子流的电势差无关,这一点在1910年至1911年的实验中得到了证实。


尽管起初有人质疑热电子发射是物理而非化学现象,里查森在1913年通过使用压延性优良的钨作为热丝,改善了真空条件,从而观察到了更大的发射电流。他的实验揭示,发射出的电子质量远超可能消耗的化学物质总和,这无疑巩固了他的结论,即热电子发射是物理过程而非化学反应。


在1911年,里查森运用热力学方法对热电子发射进行了深入分析,得出第二个公式,即公式(28-2),其中A'和W'是与A和W不同的系数。尽管这两个公式分别与温度的T1/2和T2有关,但里查森倾向于公式(28-2),因为它具有更坚实的理论基础。尽管两个公式在误差范围内与实验相符,但没有足够的实验证据来决定哪一个是最佳的。


在1915年,里查森进一步证明了公式(28-2)中的A'是一个与材料无关的普适常数,这进一步强调了公式(28-2)的优越性。随后,杜许曼在1923年也得到了相似的推导结果,这与实验基本相符。


令人惊讶的是,当量子力学发展起来时,里查森在1911年提出的公式(28-2)经受住了量子理论的考验。1927年至1928年,泡利和索末菲将费米-狄拉克量子统计分布应用于金属电子运动,得出的热电子发射公式与里查森的公式惊人地一致,这证明了他的理论经得起时间的检验。


扩展资料

1928年诺贝尔物理学奖授予英国伦敦大学的O.W.里查森(SirOwen Willans Richardson,1879——1959),以表彰他对热电子发射现象的工作,特别是发现了以他的名字命名的定律。




理查森定理逆过程
理查森定理逆过程提供了另一种独特的研究视角。根据里查森的理论,当电子从外部进入导体时,导体会因为这种能量转移而发热。这一现象的热量产生与温度和驱动电子流的电势差无关,这一点在1910年至1911年的实验中得到了证实。尽管起初有人质疑热电子发射是物理而非化学现象,里查森在1913年通过使用压延性优良...

...`~~!!!```理查森定理是什么?
另一途径是其逆过程。里查森提出,如果电子束是从外部流进导体,则导体应发热,热量既与温度无关,也与驱动电子流的电势差无关。1910年——1911年,里查森和库克的实验对此也作了肯定的证明。直到1913年,还有人对热电子发射的理论表示怀疑,总认为这不是物理问题,而是化学问题,是由于热体与周围气体产生化学作用的某种二...

理查森定理艰难
理查森定理的探索之路充满了艰辛,这一点在1928年他荣获诺贝尔奖时的致辞中有所揭示。他感慨道:“为了前行,我意识到,最好的策略是尽量排除气体效应的复杂性,专注于探究在真空状态下会出现的现象。在本世纪初,这个问题的解决远非今日这般轻松。那时的技术限制,主要体现在我们只能依赖手摇泵来抽真空。...

理查森定理简单介绍
理查森定理的提出,再次证明了基础科学研究在推动科学技术进步中的不可替代作用。它不仅提升了无线电电子学的性能,也为其他领域的技术革新奠定了基础。这一定理的重要性不仅限于历史,至今仍为工程师们在设计和优化电子设备时提供着理论支持。

理查森定理思想
理查森提出了两种验证方法。他假设电子通过克服逸出功W逸出,那么热体会因此而降温。1903年,理查森进行了相关计算。然而,首次的实验验证,由韦勒尔特和琴希在1909年进行,结果显示数值与理论不符。直到1915年,理查森与库克合作改进了实验技术,最终确认了理论的正确性,巩固了理查森定理的地位。

理查森定理电子
从1900年开始,里查森专注于热离子现象的研究,这个过程持续了十多年。他既进行了坚韧不拔的实验实践,又投入大量精力进行理论分析。面对复杂的热离子现象,理论指导至关重要,没有它,就无法深入探讨其本质;而精确的数据则是验证理论的基石。然而,前人的研究中充斥着各种理论和假设,如有人认为这是以太...

理查森定理观测
随后,托尔(Du Tour, 1745年)、瓦森(Watson, 1746年)和普列斯特利等人进行了持续的研究,积累了大量相关资料。贝克勒尔在1853年证实,即使在极低的电压下,如几伏,白热状态的空气也能导电,布朗诺(Blondlot, 1881年)进一步证实了这一发现。研究焦点逐渐转向热物体对空气导电性的影响,古利(F....

理查森定理研究生
1913年,理查森回到英国,担任了国王学院和伦敦大学的物理学教授,相继担任英国协会A部主席(1921年)和伦敦物理学会主席(1926年至1928年),并在1939年被封为爵士。在那个时期,他的研究领域广泛,除了热离子学,还涵盖了光电效应、磁学、化学引发的电子发射、电子论、量子论以及氢分子光谱和软X射线等...

理查森定理经销天赋
1902年,理查森晋升为三一学院委员,1906年,年仅27岁的他被邀请赴美,成为普林斯顿大学的物理学教授,他的研究领域继续聚焦在热离子学上。1909年,他首次提出了“thermdionics”这个术语,这是他学术贡献的一个重要里程碑。他的讲稿《物质的电子论》,于1914年出版,成为电子学和无线电爱好者学习的经典...

物理学发展史及其重要事件
提出热的可逆循环过程,并以解析形式表达卡诺循环,用来近似地说明蒸汽机的性能(法国克拉珀龙)。提出动力学的普适方程,即哈密顿正则方程(英国哈密顿)。1835年,推出地球转动造成的正比于并垂直速度的偏向加速度,即科里奥利力(法国科里奥利)。根据波动理论解释光通过光栅的衍射现象(德国薛沃德)。1838年,推出关于多体体系...

牧野区13679754891: 怎么理解热力学可逆过程?什么是等温可逆,绝热可逆,可逆相变? -
苑亮补肾: 关于可逆过程主要搞清楚如下几点: 1 【定义】对于某一过程(系统从状态A变为B),如果存在一个逆向过程,系统经历该逆向过程后,恢复到初始状态A,外界也可同时恢复原状,则称原过程为可逆过程.其中系统和外界同时复原还可表述为...

牧野区13679754891: 描述光的反射定律,并写出实验器材和简要的实验步骤.光的反射定律: - -----实验器材:------实验步骤:-- -
苑亮补肾: (1)根据反射定律的内容可得,光反射时,反射光线、入射光线与法线在同一 平面内,入射光线和反射光线分居法线两侧,反射角等于入射角. (2)所需实验器材,激光笔、硬纸板、量角器、平面镜、纸、笔等. (3)实验过程:①如图装置,其...

牧野区13679754891: 如图所示,一定质量的理想气体经历如图所示的AB、BC、CA三个变化过程,则:符合查理定律的变化过程是 - --- -
苑亮补肾: 由图示图象可知,气体由态B到状态C的过程,气体的体积没变,其他两个过程气体体积都发生了变化,所以符合查理定律的变化过程是B→C;C→A过程中,气体的压强不变,体积变大,由盖吕萨克定律可知温度升高,内能增大,所以气体对外界做功的同时,要吸收热量;故答案为:B→C;吸收;B;增大.

牧野区13679754891: 测温原理里面有个查理斯定律,是什么内容
苑亮补肾: 查理斯定律(Charles'law) 查理斯定律是一个热力学定律,亦称为盖·吕萨 克定律(Gay一Lussac,5 law).该定律表述为,在恒压 下固定量气体的体积随绝对温度成正比例变化.反之,恒体积的气体,压力随绝对温度成正比例变化. 查理斯和盖·吕萨克各自发现理想气体的这个关系. 这是一个有用的和相当准确的近似关系. (现在高中物理课本里气体章节中有此类内容).

牧野区13679754891: 怎么理解热力学可逆过程 -
苑亮补肾: 实际上自然界中与热现象有关的一切实际宏观过程,都是不可逆过程.而我们热力学研究为了方便,近似而对结果没有太大影响的时候会假想一些可逆过程.这些可逆过程简单说就是无摩擦的准静态过程,认为没有能量耗散且热力过程进行的非...

牧野区13679754891: 垂径定理逆定理的证明过程 -
苑亮补肾:[答案] 关于垂径定理有五个条件 分别是 ①已知一条直径(或一条经过圆心的线段)②直径与弦互相垂直 ③垂直于弦的直径平分弦 ④垂直于弦的直径平分弦所对的优弧 ⑤垂直于弦的直径平分弦所对的劣弧在一道题中,只要知道了这五个条件中的任意两个,...

牧野区13679754891: 什么是勾股定理的逆定理什么是勾股定理的 -
苑亮补肾: 勾股定理的逆定理:如果三角形两条边的平方和等于第三边的平方,那么这个三角形就是直角三角形.最长边所对的角为直角. 证明过程如下: 根据余弦定理,在△ABC中,cosC=(a²+b²-c²)÷2ab. 由于a²+b²=c²,故cosC=0; 因为0°<∠C<180°,所以∠C=90°.(证明完毕) 扩展资料: 勾股定理的逆定理是判断三角形是否为锐角、直角或钝角三角形的一个简单的方法. (1)若c为最长边,且a²+b²=c²,则△ABC是直角三角形. (2)如果a²+b²>c²,则△ABC是锐角三角形. (3)如果a²+b²<c²,则△ABC是钝角三角形. 参考资料:搜狗百科-勾股定理的逆定理

牧野区13679754891: 垂径定理逆定理的证明过程 -
苑亮补肾: 关于垂径定理有五个条件 分别是 ①已知一条直径(或一条经过圆心的线段)②直径与弦互相垂直 ③垂直于弦的直径平分弦 ④垂直于弦的直径平分弦所对的优弧 ⑤垂直于弦的直径平分弦所对的劣弧在一道题中,只要知道了这五个条件中的任意两个,就可以得出其他的三个条件了!!

牧野区13679754891: 可逆过程是否违反热力学第二定律? -
苑亮补肾: 不违背. 1.请区分一下概念. 你所谓的“实际宏观过程”应该是指的“自然界自发过程”.自发过程本身就是不可逆的. 2.热二律的表述中,以开尔文普朗克表述为例,强调“单一热源”,“不引起其他变化”.可逆过程探讨的是可逆性的可能性,而非必须.而且如若回复到初始状态必定经历逆过程,引起其他变化. 3.你说的可逆“可逆过程,当功全部转化为热后,逆过程热又全转化为功”是错误的,错在“全”.热二律中开尔文表述是不可能从单一热源吸热并使之完全变为有用功,你的'全'本身违反了热二律,相当于构造了第二类永动机. 以上~

牧野区13679754891: 给出托勒密定理的逆定理的证明过程,谢谢 -
苑亮补肾: 如图,以AB 为一边,以A和B各为 顶点作 ∠BAE=∠CAD, ∠ABE=∠ACD, △ABE∽△ACD,

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