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ELETTRICA NEI GAS RAREFATTI SCARICA


    Lo studio del passaggio dell' elettricit`a in gas rarefatti inizi`o verso la met`a dell' Nei gas la legge di Ohm V = RI non `e verificata: il legame tra tensione e il passaggio di corrente attraverso il gas (la scarica elettrica) attraversa una. Conducibilità, tensione e scarica della corrente elettrica nei gas. Come avviene la conducibilità elettrica nei gas Scarica nei gas rarefatti; Concetti chiave. Scarica elettrica nei gas rarefatti. L'aria ed i gas in condizioni normali di pressione atmosferica sono pessimi conduttori di corrente elettrica. Ma a bassa. la corrente nei gas non segue la legge di Ohm, e quindi non è possibile stabilire la . L'aspetto della scarica nel gas rarefatto varia con la pressione del gas. Scariche elettriche nei gas. Per osservare il fenomeno della scarica elettrica in un gas, lo si racchiude in un tubo trasparente, fissando in tal modo il tipo di gas ( o.

    Nome: elettrica nei gas rarefatti
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    Lavoro, energia e potenza: significato, caratteristiche e formula In determinate condizioni, la scarica elettrica attraverso un gas produce anche fenomeni luminosi. In pratica in questo modo si ha la conversione di energia elettrica in energia luminosa senza riscaldamento.

    La scarica elettrica si manifesta come un tratto molto luminoso di colore bianco-azzurro che unisce i due elettrodi e che va sotto il nome di scarica a scintilla. Questa avviene in genere tra due elettrodi qualsiasi tra i quali si applica una d. Esempi classici di scarica a scintilla sono quelli del lampo scarica che avviene tra due nubi temporalesche e del fulmine scarica che avviene tra una nube temporalesca e la Terra. Fulmini in fisica: spiegazione In questo modo, si produce una d.

    Al valore di pressione di 10 torr, avviene una scarica con una sola colonna violacea che unisce i due elettrodi. Per valori di pressione prossimi al millesimo di torr, la luminosità prima si affievolisce e poi scompare completamente.

    La scarica elettrica si manifesta come un tratto molto luminoso di colore bianco-azzurro che unisce i due elettrodi e che va sotto il nome di scarica a scintilla. Questa avviene in genere tra due elettrodi qualsiasi tra i quali si applica una d.

    Esempi classici di scarica a scintilla sono quelli del lampo scarica che avviene tra due nubi temporalesche e del fulmine scarica che avviene tra una nube temporalesca e la Terra. Fulmini in fisica: spiegazione In questo modo, si produce una d.

    Al valore di pressione di 10 torr, avviene una scarica con una sola colonna violacea che unisce i due elettrodi. Per valori di pressione prossimi al millesimo di torr, la luminosità prima si affievolisce e poi scompare completamente. Lungo la direzione della scarica dal catodo negativo all' anodo positivo si distinguono allora tre regioni: la regione di caduta catodica, la colonna positiva e la regione anodica.

    In prossimità del catodo intorno al quale si ha una piccola zona luminescente detta guaina catodica si ha moto di ioni positivi verso di esso; il loro urto sulla sua superficie produce emissione secondaria di elettroni che determinano un'elevata caduta di tensione in prossimità del catodo caduta catodica , ma che hanno bassa velocità e pertanto non hanno energia sufficiente per ionizzare il gas; la zona è quindi oscura spazio oscuro di Crookes o di Hittorf.

    Al termine di tale spazio oscuro si ha una zona luminescente luminescenza negativa , poi uno spazio oscuro detto di Faraday e infine la colonna positiva nella quale si ha ionizzazione e ricombinazione di ioni.

    La colonna positiva finisce sull'anodo, sulla cui superficie gli ioni positivi sono respinti, determinando un aumento del campo elettrico, quindi un'ulteriore accelerazione degli elettroni e conseguente maggiore eccitazione luminosa; la colonna positiva finisce con una zona luminosa chiamata luminescenza anodica.

    Talvolta lungo la colonna positiva si osservano striature, ossia alternanze di zone luminose e oscure, in particolare quando il gas contiene impurità; le striature possono essere fisse o mobili.

    Per correnti ancora più intense la scarica prende il nome di arco. Il fenomeno è dovuto alla ionizzazione degli strati d'aria attorno all'elettrodo o al conduttore, strati che diventano luminescenti e visibili di notte nel caso delle linee.

    L'analisi spettrale del rumore corona rivela la sovrapposizione di un'elevata componente alla frequenza doppia della frequenza della rete in Italia di 50 Hz , accompagnata da armoniche superiori, insieme a un rumore a banda larga, di livello per banda crescente con la frequenza. Un particolare tipo di scarica elettrica nei gas, per molti aspetti assimilabile alla scarica corona, è la scarica a effluvio, o effluvio, che si manifesta tra due conduttori a diverso potenziale, particolarmente quando uno di essi è appuntito.

    L'effluvio è generalmente visibile solo nella zona di spazio in cui il campo elettrico è più intenso. È di questo tipo la s.

    scarica nell'Enciclopedia Treccani

    Essa si presenta con caratteristiche molto diverse a seconda che il gas sia a pressione normale oppure rarefatto, e anche a seconda della forma dei due conduttori elettrodi della s. Se il gas è a pressione normale, la s.

    La scintilla, in aria, è generalmente di colore bianco-azzurrognolo e di brevissima durata, accompagnata da un secco e caratteristico rumore. Se la tensione tra gli elettrodi ritorna rapidamente, dopo una s.

    Se si mantiene invariata la tensione e si aumenta ancora la distanza tra gli elettrodi, la s. Notevolmente diversa si presenta la s.