Условие

Городская олимпиада (3-й этап) 2007 11 класс № 1

В данной задаче Вам предстоит исследовать явления, происходящие при эмиссии (по-русски «испускании») электронов поверхностью металла (в данном случае платины). Вам понадобятся некоторые характеристики платины, представленные в таблице.

Характеристики платины.

Обозначение Pt
Молярная масса , г/моль 195
Плотность , кг/м 21450
Удельная теплоемкость , Дж/(кг К) 134
Теплопроводность , Вт/(м К) 71,6
Температура плавления, К 2045
Удельное электрическое сопротивление , Ом м

1. Концентрация электронов.
Основными носителями заряда в металлах являются электроны. Оцените концентрацию электронов проводимости в платине, считая, что от каждого атома в зону проводимости перешел один электрон.

Число Авогадро моль.

2. Электрическое поле

Для того чтобы электрон смог покинуть металл, необходимо ему «помочь», создав, например, электрическое поле у поверхности и/или повысив температуру металла. В частности, это может быть электрическое поле, создаваемое самим металлом, если у него есть какой-то электрический потенциал.

Рассмотрим установку, работу которой Вам предстоит исследовать. Она представляет собой металлический анод и платиновый образец-катод, находящиеся в глубоком вакууме. Анод заземлен. Потенциал катода отрицательный и равен .

Будем считать, что электроны, вылетевшие с поверхности металла, сразу же уносятся электрическим полем к аноду и никакого влияния на происходящие в установке процессы не оказывают.

На поверхности платинового катода, как бы хорошо она ни была отшлифована, всегда имеются шероховатости, неровности, микровыступы. В случае необходимости, микроострия могут быть созданы специально. Рассмотрим одно такое острие. Оно представляет собой тонкую цилиндрическую иголочку длиной мкм и радиусом мкм, заканчивающуюся полусферическим острием такого же радиуса мкм.
К катоду приложен потенциал . Покажите, что модуль напряженности вблизи острия равен , где - радиус кривизны острия.

3. Теплопроводность.

Если тело нагрето неравномерно, то возникает перенос тепла из более горячих частей в более холодные, при этом поток теплоты (то есть теплота, переносимая через единичную площадь за единицу времени *) определяется законом Фурье* , где - разность температур в близких точках, расстояние между которыми , а коэффициент - так называемая теплопроводность вещества. Знак минус подчеркивает, что тепло переносится от частей с большей температурой к частям с меньшей температурой.
Рассмотрим однородный стержень длиной , площадью поперечного сечения и теплопроводностью .

3.1. Боковая поверхность стержня теплоизолирована. На первом торце () температура поддерживается равной , на втором () . Найдите распределение температуры вдоль стрежня. Изобразите примерный график распределения температуры.

3.2. Весь стержень теплоизолирован, кроме торца , на котором поддерживается температура . Найдите распределение температуры вдоль стержня. Изобразите примерный график этой зависимости.

3.3. Пусть в единице объема стержня в единицу времени выделяется теплота (ещё её можно назвать плотностью мощности тепловыделения). Весь стержень теплоизолирован, кроме торца , который поддерживается при постоянной температуре . Покажите, что распределение температуры вдоль стержня . Чему равна температура торца () ?

3.4. Стержень сделан из металла с удельным сопротивлением и по нему течет ток плотностью . Весь стержень теплоизолирован, кроме торца , который поддерживается при постоянной температуре . Найдите температуру торца () .

4. Эмиссия электронов.

Вернемся к платиновому образцу. Если потенциал металла отрицательный, то вблизи поверхности металла создается электрическое поле, которое помогает электронам покинуть металл. Плотность тока с поверхности металла зависит от

напряженности электрического поля и температуры , причем зависимость эта достаточно сложная, но в интересующем нас диапазоне напряженностей и температур её можно аппроксимировать следующим образом

причем сами коэффициенты зависят от напряженности электрического поля

Ам К Ам
мВ КмВ мВ

4.1. Изобразите примерный график зависимости плотности тока от температуры при отсутствии электрического поля. Как изменится этот график, при наличии электрического поля?

4.2. К катоду приложили отрицательный потенциал по абсолютной величине равный кВ. Определите установившуюся температуру острия платиновой иголочки. Основание иголочки поддерживается при температуре К, вся остальная иголочка теплоизолирована (потерями на излучение можно пренебречь). Считайте, что эмиссия электронов происходит только с полусферического острия иголки.

4.3. Если температура острия достигает температуры плавления, то происходит его разрушение – быстрое испарение в вакуум. Определите критический потенциал кр, т.е. максимальный потенциал, который можно приложить к катоду, чтобы ещё не произошло разрушение острия иголочки.

4.4. К катоду приложили отрицательный потенциал, по величине равный кВ. Чему равна плотность тока сразу после включения? Найдите время после включения, через которое произойдет взрыв иголочки.

{width=10%}