Деионизация газа - исчезновение носителей свободного электрич. заряда (положительных и отрицательных
ионов и электронов) из занимаемого газом объёма после прекращения электрич.
разряда. К Д. приводят объёмная рекомбинация ионов и электронов, их диффузия
к границам занимаемого объёма и рекомбинация их на стенках, а также выход заряж.
частиц из занимаемого объёма под действием внеш. электрич. поля. Время, необходимое
для уменьшения концентрации носителей заряда в определ. число раз (напр., в
103 или в 106 раз от нач. концентрации), наз. временем
Д. Оно является важной характеристикой газоразрядных и др. приборов, для работы
к-рых существенно поддержание определ. степени ионизации. Время Д. зависит
от природы газа, геометрии занимаемого им объёма, наличия и изменения во времени
внеш. электрич. поля, а также от распределения полей пространственных зарядов.
Особенно медленно объёмная
рекомбинация происходит в чистых электроположительных газах, не способных образовывать
отрицат. ионы. Таковы применяемые в электровакуумных приборах Ar, Ne, Не, Kr,
Xe. В электроотрицат. газах, в к-рых нейтральные частицы образуются с помощью
рекомбинации между собой положит. и отрицат. ионов, объёмная рекомбинация происходит
быстрее на неск. порядков величины. Поэтому прибавление электроотрицательных
примесей к чистым электроположит. газам значительно ускоряет Д. плазмы путём
рекомбинации в объёме. В ряде случаев, напр. при работе антенных переключателей,
практически важно исчезновение из разрядного промежутка именно электронов; поэтому
нередко практич. значение имеет не время полной Д. разрядного промежутка, а
время его деэлектрвнизации, т. е. время исчезновения свободных электронов. Это
время сокращают прибавлением к основному газу электроотрицат. примесей.
При малых давлениях газа
осн. роль для Д. плазмы играет рекомбинация заряж. частиц не в объёме, а на
поверхности твёрдых тел при диффузии к ним электронов и ионов. На этом основаны
применение спец. сеток и металлич. цилиндров около анодов в ртутных выпрямителях
и др. приёмы изменения конфигурации разрядного
промежутка. Малое расстояние между электродами также благоприятно для ускорения
Д.
Релятивисты и позитивисты утверждают, что "мысленный эксперимент" весьма полезный интрумент для проверки теорий (также возникающих в нашем уме) на непротиворечивость. В этом они обманывают людей, так как любая проверка может осуществляться только независимым от объекта проверки источником. Сам заявитель гипотезы не может быть проверкой своего же заявления, так как причина самого этого заявления есть отсутствие видимых для заявителя противоречий в заявлении.
Это мы видим на примере СТО и ОТО, превратившихся в своеобразный вид религии, управляющей наукой и общественным мнением. Никакое количество фактов, противоречащих им, не может преодолеть формулу Эйнштейна: "Если факт не соответствует теории - измените факт" (В другом варианте " - Факт не соответствует теории? - Тем хуже для факта").
Максимально, на что может претендовать "мысленный эксперимент" - это только на внутреннюю непротиворечивость гипотезы в рамках собственной, часто отнюдь не истинной логики заявителя. Соответсвие практике это не проверяет. Настоящая проверка может состояться только в действительном физическом эксперименте.
Эксперимент на то и эксперимент, что он есть не изощрение мысли, а проверка мысли. Непротиворечивая внутри себя мысль не может сама себя проверить. Это доказано Куртом Гёделем.
Понятие "мысленный эксперимент" придумано специально спекулянтами - релятивистами для шулерской подмены реальной проверки мысли на практике (эксперимента) своим "честным словом". Подробнее читайте в FAQ по эфирной физике.