Воздействие твердых частиц естественного и искусственного происхождения на космические аппараты. Новиков Л.С. - 69 стр.

UptoLike

Составители: 

69
энергией бомбардирующей частицы и закономерностями преоб-
разования энергии в области соударения. В этой связи следует
отметить, что показатель степени β 2,8–3,2 в формуле для
эмитируемого заряда Q практически совпадает с показателем в
степенной зависимости удельной внутренней тепловой энергии
частицы от скорости удара.
На рис. 3.10 показана полученная в лабораторных эксперимен-
тах
зависимость величины удельного (на единицу массы бомбар-
дирующей частицы) эмитируемого ионного заряда от скорости
соударения при бомбардировке частицами Al и Cr серебряной
мишени. Видно, что регистрируемый заряд претерпевает значи-
тельные вариации, которые обусловлены вероятностным харак-
тером наблюдаемых процессов, а также несферичностью исполь-
зованных в экспериментах частиц и несовершенством поверхно-
сти мишени.
Рис. 3.10. Зависимость удельного эмитируемого ионного заряда от
скорости бомбардирующих частиц
Помимо механизма термической ионизации паров вещества,
некоторый вклад в величину эмитируемого заряда могут давать и
другие механизмы: поверхностная ионизация, механоэмиссия
и т. п. За счет этого регистрируемый отрицательный (электрон-
ный) заряд обычно несколько больше ионного.
Q
i
/ m, Кл
кг
–1
10
2
10
1
0 246 10 v, км
c
–1
Al Ag
Cr Ag
0,38–0,86
1,47–2,25
4,61–7,4
13,79–15,27
31,5–43,9
m, 10
–15
кг
энергией бомбардирующей частицы и закономерностями преоб-
разования энергии в области соударения. В этой связи следует
отметить, что показатель степени β ≈ 2,8–3,2 в формуле для
эмитируемого заряда Q практически совпадает с показателем в
степенной зависимости удельной внутренней тепловой энергии
частицы от скорости удара.
   На рис. 3.10 показана полученная в лабораторных эксперимен-
тах зависимость величины удельного (на единицу массы бомбар-
дирующей частицы) эмитируемого ионного заряда от скорости
соударения при бомбардировке частицами Al и Cr серебряной
мишени. Видно, что регистрируемый заряд претерпевает значи-
тельные вариации, которые обусловлены вероятностным харак-
тером наблюдаемых процессов, а также несферичностью исполь-
зованных в экспериментах частиц и несовершенством поверхно-
сти мишени.

              Qi / m, Кл⋅кг–1
                                  m, 10–15 кг
                                  0,38–0,86
                        Al → Ag   1,47–2,25
              102
                                  4,61–7,4
                        Cr → Ag   13,79–15,27
                                  31,5–43,9

               10



                1
                    0             2       4 6   10   v, км⋅c–1

  Рис. 3.10. Зависимость удельного эмитируемого ионного заряда от
  скорости бомбардирующих частиц

   Помимо механизма термической ионизации паров вещества,
некоторый вклад в величину эмитируемого заряда могут давать и
другие механизмы: поверхностная ионизация, механоэмиссия
и т. п. За счет этого регистрируемый отрицательный (электрон-
ный) заряд обычно несколько больше ионного.

                                                                    69