«Ионизация»

Ионизация в словарях и энциклопедиях

Значение слова «Ионизация»

Источники

  1. Словарь Брокгауза и Ефрона
  2. Большая Советская энциклопедия
  3. Словарь форм слова
  4. Толковый словарь Ожегова
  5. Малый академический словарь
  6. Толковый словарь Ушакова
  7. Толковый словарь Ефремовой
  8. Большой энциклопедический словарь
  9. Современная энциклопедия
  10. Большой англо-русский и русско-английский словарь
  11. Англо-русский словарь технических терминов
  12. Русско-английский словарь математических терминов
  13. Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь
  14. Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь
  15. Большой французско-русский и русско-французский словарь
  16. Большой испано-русский и русско-испанский словарь
  17. Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь
  18. Физическая энциклопедия
  19. Научно-технический энциклопедический словарь
  20. Медицинская энциклопедия
  21. Энциклопедический словарь
  22. Геологическая энциклопедия
  23. Большой энциклопедический политехнический словарь
  24. Большая политехническая энциклопедия
  25. Русско-английский политехнический словарь
  26. Dictionnaire technique russo-italien
  27. Русско-украинский политехнический словарь
  28. Русско-украинский политехнический словарь
  29. Естествознание. Энциклопедический словарь
  30. Термины атомной энергетики
  31. Большой Энциклопедический словарь

    Словарь Брокгауза и Ефрона

    см. Электролитическая диссоциация.

  1. Источник: Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона



  2. Большая Советская энциклопедия

    образование положительных и отрицательных ионов (См. Ионы) и свободных электронов из электрически нейтральных атомов и молекул. Термином «И.» обозначают как элементарный акт (И. атома, молекулы), так и совокупность множества таких актов (И. газа, жидкости).

    1) И. в газе и жидкости. Для разделения нейтрального невозбуждённого атома (молекулы) на две или более заряженные частицы, т. е. для его И., необходимо затратить энергию И. W. Для всех атомов данного элемента (или молекул данного химического соединения), ионизующихся из основного состояния одинаковым образом (с образованием одинаковых ионов), энергия И. одинакова. Простейший акт И. — отщепление от атома (молекулы) одного электрона и образование положительного иона. Свойства частицы по отношению к такой И. характеризуют её ионизационным потенциалом (См. Ионизационный потенциал), представляющим собой энергию И., деленную на заряд электрона.

    Присоединение электронов к нейтральным атомам или молекулам (образование отрицательного иона), в отличие от других актов И., может сопровождаться как затратой, так и выделением энергии; в последнем случае говорят, что атомы (молекулы) данного вещества обладают сродством к электрону (См. Сродство к электрону).

    Если энергия И. W сообщается ионизуемой частице другой частицей (электроном, атомом или ионом) при их столкновении, то И. называется ударной. Вероятность ударной И. (характеризуемая эффективным поперечным сечением И.) зависит от рода ионизуемых и бомбардирующих частиц и от кинетической энергии последних Eк: до некоторого минимального (порогового) значения Eк эта вероятность равна нулю, при увеличении Eк выше порога она вначале быстро возрастает, достигает максимума, а затем убывает (рис. 1). Если энергии, передаваемые ионизуемым частицам в столкновениях, достаточно велики, возможно образование из них, наряду с однозарядными, и многозарядных ионов (многократная И.) (рис. 2). При столкновениях атомов и ионов с атомами может происходить И. не только бомбардируемых, но и бомбардирующих частиц. Это явление известно под названием «обдирки» пучка частиц; налетающие нейтральные атомы, теряя свои электроны, превращаются в ионы, а у налетающих ионов заряд увеличивается. Обратный процесс — захват электронов от ионизуемых частиц налетающими положительными ионами называется перезарядкой ионов (См. Перезарядка ионов) (см. также Столкновения атомные).

    В определённых условиях частицы могут ионизоваться и при столкновениях, в которых передаётся энергия, меньшая W: сначала атомы (молекулы) возбуждаются ударами, после чего для их И. достаточно сообщить им энергию, равную разности W и энергии возбуждения. Таким образом, «накопление» необходимой для И. энергии осуществляется в нескольких последовательных столкновениях. Подобная И. называется ступенчатой. Она возможна, если столкновения происходят столь часто, что частица в промежутке между двумя соударениями не успевает потерять энергию, полученную в первом из них (достаточно плотные газы, высокоинтенсивные потоки бомбардирующих частиц). Кроме того, механизм ступенчатой И. очень существен в случаях, когда частицы ионизуемого вещества обладают метастабильными состояниями (См. Метастабильное состояние), т. е. способны относительно долгое время сохранять энергию возбуждения.

    И. может вызываться не только частицами, налетающими извне. Когда энергия теплового движения атомов (молекул) вещества достаточно велика, они могут ионизовать друг друга при взаимных столкновениях — происходит термическая И. Значительной интенсивности она достигает при температурах Ионизация103—104K, например в пламени, в дуговом разряде (См. Дуговой разряд), ударных волнах (См. Ударная волна), в звёздных атмосферах. Степень термической И. газа как функцию его температуры и давления можно оценить из термодинамических соображений (см. Саха формула).

    Процессы, в которых ионизуемые частицы получают энергию И. от фотонов (квантов электромагнитного излучения), называют фотоионизацией. Если атом (молекула) невозбуждён, то энергия ионизующего фотона hν (h — Планка постоянная, ν — частота излучения) должна быть не меньше энергии И. W. Для всех атомов и молекул в газах и жидкостях W такова, что этому условию удовлетворяют лишь ультрафиолетовые и более жёсткие фотоны. Однако фотоионизацию наблюдают и при hν <>W, например при облучении видимым светом. Объясняется это тем, что она может иметь характер ступенчатой И.: сначала поглощение одного фотона возбуждает частицу, после чего взаимодействие со следующим фотоном приводит к И. В отличие от ударной И., вероятность фотоионизации максимальна именно при пороговой энергии фотона hν<>, а затем с ростом ν падает. Максимум сечения фотоионизации в 100—1000 раз меньше, чем при ударной И. Меньшая вероятность компенсируется во многих процессах фотоионизации значительной плотностью потока фотонов, и число актов И. может быть очень большим.

    Если разность hν — W относительно невелика, то фотон поглощается в акте И. Фотоны больших энергий (рентгеновские, γ-кванты), затрачивая при И. часть энергии ΔE, изменяют свою частоту на величину Δν = ΔE/h (см. Комптона эффект). Такие фотоны, проходя через вещество, могут вызвать большое число актов фотоионизации. Разность ΔEW(или hν — W при поглощении фотона) превращается в кинетическую энергию продуктов И., в частности свободных электронов, которые могут совершать вторичные акты И. (уже ударной).

    Большой интерес представляет И. лазерным излучением. Его частота, как правило, недостаточна для того, чтобы поглощение одного фотона вызвало И. Однако чрезвычайно высокая плотность потока фотонов в лазерном пучке делает возможной И., обусловленную одновременным поглощением нескольких фотонов (многофотонная И.). Экспериментально в разреженных парах щелочных металлов наблюдалась И. с поглощением 7—9 фотонов. В более плотных газах лазерная И. происходит комбинированным образом. Сначала многофотонная И. освобождает несколько «затравочных» электронов. Они разгоняются полем световой волны, ударно возбуждают атомы, которые затем ионизуются светом, но с поглощением меньшего числа фотонов.

    Фотоионизация играет существенную роль, например, в процессах И. верхних слоев атмосферы (см. Ионосфера), в образовании стримеров (См. Стримеры) при пробое электрическом (См. Пробой электрический) газа и т. д.

    Ионизованные газы и жидкости обладают Электропроводностью, что, с одной стороны, лежит в основе разнообразных применений процессов И., а с другой стороны, даёт возможность измерять степень И. этих сред, т. е. отношение концентрации заряженных частиц в них к исходной концентрации нейтральных частиц.

    Процессом, обратным И., является Рекомбинация ионов и электронов — образование из них нейтральных атомов и молекул. Защищенный от внешних воздействий газ при обычных температурах в результате рекомбинации очень быстро переходит в состояние, в котором степень его И. пренебрежимо мала. Поэтому поддержание заметной И. в газе возможно лишь при действии внешнего ионизатора (потоки частиц, фотонов, нагревание до высокой температуры). При определённой концентрации заряженных частиц ионизованный газ превращается в плазму (См. Плазма), резко отличающуюся по своим свойствам от газа нейтральных частиц.

    Особенность И. жидких растворов (См. Растворы) состоит в том, что в них молекулы растворённого вещества распадаются на ионы уже в самом процессе растворения без всякого внешнего ионизатора, за счёт взаимодействия с молекулами растворителя. Взаимодействие между молекулами приводит к самопроизвольной И. и в некоторых чистых жидкостях (вода, спирты, кислоты). Этот дополнительный механизм И. в жидкостях называется электролитической диссоциацией (См. Электролитическая диссоциация).

    2) И. в твёрдом теле — процесс превращения атомов твёрдого тела в заряженные ионы, связанный с переходом электронов из валентной зоны кристалла в зону проводимости (в случае примесных атомов — с потерей или захватом ими электронов). Энергия И. W в твёрдом теле имеет величину порядка ширины запрещенной зоны E (см. Твёрдое тело). В кристаллах с узкой запрещенной зоной электроны могут приобретать W за счёт энергии тепловых колебаний атомов (термическая И.); при фотоионизации необходимые энергии сообщаются электронам проходящими через твёрдое тело (или поглощаемыми в нём) фотонами. И. происходит также, когда через тело проходит поток заряженных (электроны, протоны) или нейтральных (нейтроны) частиц.

    Особый интерес представляет ударная И. в сильном электрическом поле, наложенном на твёрдое тело. В таком поле участвующие в электропроводности электроны в зоне проводимости могут приобрести кинетические энергии большие, чем E, и «выбивать» электроны из валентной зоны, где они не участвуют в электропроводности. При этом в валентной зоне образуются дырки (См. Дырка), а в зоне проводимости вместо каждого «быстрого» электрона появляется два «медленных», которые, ускоряясь в поле, могут, в свою очередь, стать «быстрыми» и вызвать И. Вероятность ударной И. возрастает с ростом напряжённости электрического поля. При некоторой критической напряжённости ударная И. приводит к резкому увеличению плотности тока, т. е. к электрическому пробою твёрдого тела.

    Лит.: Грановский В. Л., Электрический ток в газе. Установившийся ток, М., 1971; Месси Г., Бархоп Е., Электронные и ионные столкновения, пер. с англ., М., 1958; Энгель А., Ионизованные газы, пер. с англ., М., 1959; Федоренко Н. В., Ионизация при столкновениях ионов с атомами, «Успехи физических наук», 1959, т. 68, в. 3; Атомные и молекулярные процессы, под ред. Д. Бейтса, пер. с англ., М., 1964; Вилесов Ф. И., Фотоионизация газов и паров вакуумным ультрафиолетовым излучением, «Успехи физических наук», 1963, т. 81, в. 4; Райзер Ю. П., Пробой и нагревание газов под действием лазерного луча, там же, 1965, т. 87, в. 1; Физика твёрдого тела, сб. статей, №2, М.—Л., 1959; Вул Б. М., О пробое переходных слоев в полупроводниках, «Журнал технической физики», 1956, т. 26, в, 11; Келдыш Л. В., Кинетическая теория ударной ионизации в полупроводниках, «Журнал экспериментальной и теоретической физики», 1959, т.37, в. 3.

    Рис. 1. Ионизация атомов и молекул водорода электронным ударом: 1 — атомы H; 2 — молекулы H2 (экспериментальные кривые).

    Рис. 2. Ионизация аргона ионами He+. На оси абсцисс отложена скорость ионизующих частиц. Пунктирные кривые — ионизация аргона электронным ударом.

  3. Источник: Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.



  4. Словарь форм слова

    1. иониза́ция;
    2. иониза́ции;
    3. иониза́ции;
    4. иониза́ций;
    5. иониза́ции;
    6. иониза́циям;
    7. иониза́цию;
    8. иониза́ции;
    9. иониза́цией;
    10. иониза́циею;
    11. иониза́циями;
    12. иониза́ции;
    13. иониза́циях.
  5. Источник: Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку»



  6. Толковый словарь Ожегова

    ИОНИЗА́ЦИЯ, -и, жен. (спец.). Образование ионов в какой-н. среде. И. газов.

    | прил. ионизационный, -ая, -ое.

  7. Источник: Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992.



  8. Малый академический словарь

    , ж. физ.

    Образование ионов и свободных электронов из электрически нейтральных атомов и молекул.

  9. Источник: Малый академический словарь. — М.: Институт русского языка Академии наук СССР. Евгеньева А. П.. 1957—1984.



  10. Толковый словарь Ушакова

    ИОНИЗА́ЦИЯ, ионизации, мн. нет, жен.

    1. Образование или возбуждение ионов в какой-нибудь среде (физ.). Ионизация газов.

    2. Введение в организм лекарственных веществ посредством ионов, возбуждаемых электрическим током в этих веществах (мед.). Ионизация носоглотки.

  11. Источник: Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.



  12. Толковый словарь Ефремовой

    ж.

    Превращение атомов и молекул в ионы; насыщенность ионами.

  13. Источник: Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000.



  14. Большой энциклопедический словарь

    ИОНИЗАЦИЯ - превращение атомов и молекул в ионы. Степень ионизации - отношение числа ионов к числу нейтральных частиц в единице объема. Ионизация в электролитах происходит в процессе растворения при распаде молекул растворенного вещества на ионы (электролитическая диссоциация); в газах - в результате отрыва от атома или молекулы одного или нескольких электронов под влиянием внешних воздействий; в случае прилипания электрона к атому или молекуле может образоваться отрицательный ион. Энергия, необходимая для отрыва электрона, называется энергией ионизации. Ионизация происходит при поглощении электромагнитного излучения (фотоионизация), при нагревании газа (термическая ионизация), при воздействии электрического поля, при столкновении частиц с электронами и возбужденными частицами (ударная ионизация) и др.

  15. Источник: Большой Энциклопедический словарь. 2000.



  16. Современная энциклопедия

    ИОНИЗАЦИЯ, превращение атомов и молекул в ионы и свободные электроны; процесс, обратный рекомбинации. Ионизация в газах происходит в результате отрыва от атома или молекулы одного или нескольких электронов под влиянием внешних воздействий. В некоторых случаях возможно прилипание электронов к атому или молекуле и образование отрицательного иона. Энергия, необходимая для отрыва электронов, называется энергией ионизации. Происходит ионизация при поглощении электромагнитного излучения (фотоионизация), при нагревании (термическая ионизация), при воздействии сильного электрического поля (полевая ионизация), при столкновении частиц с электронами и возбужденными частицами (ударная ионизация) и др.

  17. Источник: Современная энциклопедия. 2000.



  18. Большой англо-русский и русско-английский словарь

    ionizationionizing

  19. Источник: Большой англо-русский и русско-английский словарь



  20. Англо-русский словарь технических терминов

    ionization, ion production

  21. Источник: Англо-русский словарь технических терминов



  22. Русско-английский словарь математических терминов

    f.ionization

  23. Источник: Русско-английский словарь математических терминов



  24. Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

    ионизация ж Ionisierung f c

  25. Источник: Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь



  26. Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

    ж

    Ionisierung f

  27. Источник: Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь



  28. Большой французско-русский и русско-французский словарь

    ж. физ., мед.

    ionisation f

  29. Источник: Большой французско-русский и русско-французский словарь



  30. Большой испано-русский и русско-испанский словарь

    ж. физ.

    ionización f

  31. Источник: Большой испано-русский и русско-испанский словарь



  32. Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

    ж. спец.

    ionizzazione

  33. Источник: Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь



  34. Физическая энциклопедия

    ИОНИЗАЦИЯ

    образование положит. и отрицат. ионов и свободных эл-нов из электрически нейтральных атомов и молекул. Термином «И.» обозначают как элементарный акт (И. атома, молекулы), так и совокупность множества таких актов (И. газа, жидкости).

    Ионизация в газе и жидкости. Для разделения нейтрального невозбуждённого атома (или молекулы) на две или более заряж. ч-цы, т. е. для его И., необходимо затратить энергию И. W. Для всех атомов данного элемента (или молекул данного хим. соединения), ионизующихся из основного состояния с образованием одинаковых ионов, энергия И. одинакова. Простейший акт И.— отщепление от атома (молекулы) одного эл-на и образование положит. иона. Свойства ч-цы по отношению к такой И. характеризуются её ионизационным потенциалом.

    Присоединение эл-нов к нейтр. атомам или молекулам (образование отрицат. ионов), в отличие от др. актов И., может сопровождаться как затратой, так и выделением энергии; в последнем случае говорят, что атомы (молекулы) обладают сродством к электрону.

    Если энергия И. W сообщается ионизуемой ч-це др. ч-цей (эл-ном, атомом или ионом) при их столкновении, то И. наз. ударной. Вероятность ударной И., характеризуемая т. н. сечением И. (см. СЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЕ), зависит от рода ионизуемых и бомбардирующих частиц и от кинетич. энергии последних Ек: до нек-рого минимального (порогового) значения Ек эта вероятность равна нулю, при увеличении Ек выше порога она вначале быстро возрастает, достигает максимума, а затем убывает (рис. 1). Если энергии, передаваемые ионизуемым ч-цам в столкновениях, достаточно велики, возможно образование из них, наряду с однозарядными, и многозарядных ионов (многократная И., рис. 2). При столкновениях атомов и ионов с атомами может происходить И. не только бомбардируемых, но и бомбардирующих ч-ц. Налетающие нейтр. атомы, теряя свои эл-ны, превращаются в ионы, а у налетающих ионов заряд увеличивается; это явление наз. «обдиркой» пучка ч-ц. Обратный процесс — захват эл-нов от ионизуемых ч-ц налетающими положит. ионами — наз. перезарядкой ионов (см. СТОЛКНОВЕНИЯ АТОМНЫЕ).

    ИОНИЗАЦИЯ1

    Рис. 1. Ионизация атомов и молекул водорода электронным ударом: 1 — атомы Н; 2 — молекулы Н2 (эксперим. кривые).

    ИОНИЗАЦИЯ2

    Рис. 2. Ионизация аргона ионами Не+. На оси абсцисс отложена скорость ионизирующих ч-ц. Пунктирные кривые — ионизация аргона электронным ударом.

    В определ. условиях ч-цы могут ионизоваться и при столкновениях, в к-рых передаётся энергия, меньшая W: сначала атомы (молекулы) в первичных соударениях переводятся в возбуждённое состояние, после чего для их И. достаточно сообщить им энергию, равную разности W и энергии возбуждения. Т. о., «накопление» необходимой для И. энергии осуществляется в неск. последоват. столкновениях. Подобная И. наз. ступенчатой. Она возможна, если столкновения происходят столь часто, что ч-ца в промежутке между двумя соударениями не успевает потерять энергию, полученную в первом из них (в достаточно плотных газах, высокоинтенсивных потоках бомбардирующих ч-ц). Кроме того, механизм ступенчатой И. очень существен в случаях, когда ч-цы ионизуемого в-ва обладают метастабилъными состояниями, т. е. способны относительно долгое время сохранять энергию возбуждения.

    И. может вызываться не только ч-цами, налетающими извне. При достаточно высокой темп-ре, когда энергия теплового движения атомов (молекул) велика, они могут ионизовать друг друга за счёт кинетич. энергии сталкивающихся ч-ц — происходит термическая И. Значит. интенсивности она достигает, начиная с темп-р —103—104 К, напр. в дуговом разряде, ударных волнах, в звёздных атмосферах. Степень термич. И. газа как ф-ция его темп-ры и давления оценивается Саха формулой для слабоионизованного газа в состоянии термодинамич. равновесия.

    Процессы, в к-рых ионизуемые ч-цы получают энергию И. от фотонов (квантов эл.-магн. излучения), наз. фотоионизацией. Если атом (молекула) не возбуждён, то энергия ионизующего фотона hn (n — частота излучения) в прямом акте И. должна быть не меньше энергии И. W. Для всех атомов и молекул газов и жидкостей W такова, что этому условию удовлетворяют лишь фотоны УФ и ещё более коротковолнового излучения. Однако фотоионизацию наблюдают и при hn

    Если разность hn-W относительно невелика, то фотон поглощается в акте И. Фотоны больших энергий (рентгеновские, g-кванты), затрачивают при И. часть своей энергии (изменяя свою частоту). Такие фотоны, проходя через в-во, могут вызвать значит. число актов фотоионизации. Разность DE-W (или hn-W при поглощении фотона) превращается в кинетич. энергию продуктов И., в частности свободных эл-нов, к-рые могут совершать вторичные акты И. (уже ударной).

    Большой интерес представляет И. лазерным излучением. Его частота обычно недостаточна для того, чтобы поглощение одного фотона вызвало И. Однако чрезвычайно высокая плотность потока фотонов в лазерном пучке делает возможной И., обусловленную одновременным поглощением неск. фотонов (многофотонная И.). Экспериментально в разреженных парах щелочных металлов наблюдалась И. с поглощением 7—9 фотонов. В более плотных газах И. лазерным излучением происходит комбиниров. образом. Сначала многофотонная И. освобождает неск. «затравочных» эл-нов. Они разгоняются полем световой волны, ударно возбуждают атомы, к-рые затем ионизуются светом (см. СВЕТОВОЙ ПРОБОЙ). Фотоионизация играет существ. роль, напр., в процессах И. верхних слоев атмосферы, в образовании стримеров при электрич. пробое газа.

    И. атомов и молекул газа под действием сильных электрич. полей (=107 —108 В*см-1), наз. автоионизацией, используется в ионном проекторе и электронном проекторе.

    Ионизованные газы и жидкости обладают электропроводностью, что, с одной стороны, лежит в основе их разл. применений, а с другой — даёт возможность измерять степень И. этих сред, т. е. отношение концентрации заряж. ч-ц в них к исходной концентрации нейтр. ч-ц.

    Процессом, обратным И., явл. рекомбинация ионов и эл-нов — образование из них нейтр. атомов и молекул. Защищённый от внеш. воздействий газ при обычных темп-pax в результате рекомбинации очень быстро переходит в состояние, в к-ром степень его И. пренебрежимо мала. Поэтому поддержание заметной И. в газе возможно лишь при действии внеш. ионизатора (потоки ч-ц, фотонов, нагревание до высокой темп-ры). При повышении степени И. ионизов. газ превращается в плазму, резко отличающуюся по своим св-вам от газа нейтр. ч-ц.

    Особенность И. жидких р-ров состоит в том, что в них молекулы растворённого в-ва распадаются на ионы уже в самом процессе растворения без всякого внеш. ионизатора, за счёт вз-ствия с молекулами растворителя. Вз-ствие между молекулами приводит к самопроизвольной И. и в нек-рых чистых жидкостях (вода, спирты, кислоты). Этот дополнит. механизм И. в жидкостях наз. электролитической диссоциацией.

    Ионизация в твёрдом теле — процесс превращения атомов тв. тела в заряж. ионы, связанный с переходом эл-нов из валентной зоны кристалла в проводимости зону. Энергия И. W в тв. теле имеет величину порядка ширины запрещённой зоны?g (см. ТВЁРДОЕ ТЕЛО). В кристаллах с узкой запрещённой зоной эл-ны могут приобретать W за счёт энергии тепловых колебаний атомов (термическая И.); при фотоионизации необходимые энергии сообщаются эл-нам проходящими через тв. тело (или поглощаемыми в нём) фотонами. И. происходит также, когда через тело проходит поток заряженных (эл-ны, протоны) или нейтральных (нейтроны) ч-ц.

    Особый интерес представляет И. в сильном электрич. поле, наложенном на тв. тело. В таком поле эл-ны в зоне проводимости могут приобрести кинетич. энергии, большие, чем?g, и «выбивать» эл-ны из валентной зоны (т. н. ударная И.). При этом в валентной зоне образуются дырки, а в зоне проводимости вместо каждого «быстрого» эл-на появляются два «медленных», к-рые, ускоряясь в поле, могут также стать «быстрыми» и вызвать И. Вероятность ударной И. возрастает с ростом напряжённости электрич. поля. При нек-рой критич. напряжённости ударная И. приводит к резкому увеличению плотности тока, т. е. к электрич. пробою тв. тела (см. ПРОБОЙ ДИЭЛЕКТРИКОВ).

  35. Источник: Физическая энциклопедия



  36. Научно-технический энциклопедический словарь

    ИОНИЗАЦИЯ, процесс превращения нейтральных атомов или молекул в ионы. Положительные ионы могут образовываться в результате сообщения энергии отсоединенным от атома ЭЛЕКТРОНАМ, например, во время рентгеновского, УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО облучения или под действием частиц, обладающих большой энергией. Минимальная энергия, требуемая для формирования иона - это энергия ионизации (или потенциал). Обратный процесс - нейтральная частица присоединяет электрон, и в результате получается отрицательный ион - гораздо менее вероятен. Оба типа ионов могут быть получены путем разрушения связей с помощью ФОТОНОВ или спонтанно во время разложения (распада) кислот и солей при растворении в воде.

  37. Источник: Научно-технический энциклопедический словарь



  38. Медицинская энциклопедия

    образование положительных и отрицательных ионов и свободных электронов из электрически нейтральных атомов и молекул; процессы И. и рекомбинации ионов в нейтральные молекулы сбалансированы в организме так, чтобы поддерживать содержание ионов во внутренней среде и клетках на определенном постоянном уровне.

  39. Источник: Медицинская энциклопедия



  40. Энциклопедический словарь

    ИОНИЗА́ЦИЯ -и; ж. Физ. Образование ионов и свободных электронов из электрически нейтральных атомов и молекул. И. газа. Причины ионизации. Степень ионизации.

    Ионизацио́нный, -ая, -ое. И-ые процессы.

    * * *

    иониза́ция

    превращение атомов или молекул в положительные ионы в результате отрыва одного или нескольких электронов. Ионизации могут также подвергаться положительные ионы, что приводит к увеличению кратности их заряда. Энергия, необходимая для отрыва электрона, называется энергией ионизации. Ионизация происходит при поглощении электромагнитного излучения (фотоионизация), при нагревании газа (термическая ионизация), при воздействии электрического поля (полевая ионизация), при столкновении частиц с электронами, ионами, атомами (столкновительная ионизация) и др. Нейтральные атомы и молекулы могут в особых случаях присоединять электроны, образуя отрицательные ионы.

    * * *

    ИОНИЗАЦИЯ

    ИОНИЗА́ЦИЯ, превращение атомов и молекул в ионы. Степень ионизации — отношение числа ионов к числу нейтральных частиц в единице объема. Ионизация в электролитах происходит в процессе растворения при распаде молекул растворенного вещества на ионы (электролитическая диссоциация); в газах — в результате отрыва от атома или молекулы одного или нескольких электронов под влиянием внешних воздействий; в случае прилипания электрона к атому или молекуле может образоваться отрицательный ион. Энергия, необходимая для отрыва электрона, называется энергией ионизации. Ионизация происходит при поглощении электромагнитного излучения (фотоионизация), при нагревании газа (термическая ионизация), при воздействии электрического поля, при столкновении частиц с электронами и возбужденными частицами (ударная ионизация) и др.

  41. Источник: Энциклопедический словарь



  42. Геологическая энциклопедия

    — процесс превращения электрически нейтральных атомов и молекул в ионы обоих знаков. Происходит при хим. реакциях, при нагревании, под действием сильных электрических полей, света и др. излучений. Вещество может быть ионизировано во всех трех физ. состояниях: газообразном, жидком и твердом. Степень И. зависит от природы вещества, его температуры, энергии и вида излучений и др. На явлении И. основаны многие радиометрические приборы (газоразрядные счетчики, ионизационные камеры).

  43. Источник: Геологическая энциклопедия



  44. Большой энциклопедический политехнический словарь

    1) И. в газах - отрыв от атома или молекулы газа одного или неск. электронов. В результате И. в газе возникают свободные носители заряда (электроны и положительно заряж. ионы), и он приобретает способность проводить электрич. ток. И. газа осуществляется: под действием УФ, рентгеновского и у-излучения (фотоионизация); ударами электронов, ионов или быстрых атомов (ударная И.): при отрыве с поверхности твёрдого тела адсорбиров. атомов и молекул в виде положит. или отрицат. ионов (поверхностная И.); при высокой темп-ре (термич. ионизация) и т. д. Потенциал И., или первый ионизационный потенциал атома (молекулы) фи= W/e, где е - абс. значение электрич. заряда электрона, W - энергия И., т. е. та наименьшая энергия, к-рую нужно затратить для отрыва одного электрона от нейтрального атома (молекулы). Потенциал И. атомов периодически изменяется с порядковым номером Z элементов. Он наименьший у цезия (3,89 В) и наибольший у гелия(24,58 В).

    2) И. в твёрдых телах - переход электронов из валентной зоны или с примесных уровней в зону проводимости (см. Зонная теория). Вызывается действием света (фотоионизация), тепловым движением (термоионизация), действием сильного электрич. поля, а также потока электронов, протонов, нейтронов. 3) И. в электролитах - см. Диссоциация.

  45. Источник: Большой энциклопедический политехнический словарь



  46. Большая политехническая энциклопедия

    ИОНИЗАЦИЯ — процесс образования ионов (см.) млн. свободных электронов (см.) вследствие отделения электронов от электрически нейтрального атома или молекулы. И. происходит под влиянием хим. процессов, под действием ультрафиолетового или рентгеновского излучения, а также радиоактивных веществ, высоких температур и др. причин. Обычно И. имеет место в газах, жидких растворах и твёрдых телах.

  47. Источник: Большая политехническая энциклопедия



  48. Русско-английский политехнический словарь

    ionization, ion production

    * * *

    иониза́ция ж.

    ionization

    дава́ть эффе́кт за счёт иониза́ции — produce effect because of the ionization

    иониза́ция мо́жет происходи́ть не́сколькими путя́ми — ionization can occur by several mechanisms

    иониза́ция осуществля́ется в результа́те поглоще́ния излуче́ния — ionization occurs by absorption of radiation

    иониза́ция осуществля́ется под де́йствием, напр. излуче́ния на моле́кулы — ionization occurs by the action of, e. g., radiation on molecules

    подверга́ться иониза́ции — undergo ionization

    иониза́ция, вы́званная га́мма-излуче́нием — gamma-induced ionization

    двукра́тная иониза́ция — second-order ionization

    диссоциати́вная иониза́ция — dissociative ionization

    дро́бная иониза́ция — fractional ionization

    «коло́нная» иониза́ция — columnar ionization

    лави́нная иониза́ция — cumulative [avalanche, Townsend] ionization

    ла́зерная иониза́ция — laser [laser-beam induced] ionization

    метео́рная иониза́ция — meteoric ionization

    многокра́тная иониза́ция — multiple ionization

    иониза́ция на пове́рхности — surface ionization

    нача́льная иониза́ция — initial ionization

    неравнове́сная иониза́ция — non-equilibrium ionization

    объё́мная иониза́ция — volume ionization

    однокра́тная иониза́ция — single [first-order] ionization

    оста́точная иониза́ция — residual ionization

    пове́рхностная иониза́ция — surface ionization

    по́лная иониза́ция — total [cumulative] ionization

    предвари́тельная иониза́ция — pre-ionization

    иониза́ция при́меси — impurity ionization

    спонта́нная иониза́ция — spontaneous ionization

    ступе́нчатая иониза́ция — step ionization

    терми́ческая иониза́ция — thermal ionization

    уда́рная иониза́ция — ionization by (a) collision (process), collision ionization

    уде́льная иониза́ция — specific ionization

    фо́новая иониза́ция — background ionization

  49. Источник: Русско-английский политехнический словарь



  50. Dictionnaire technique russo-italien

    ж.

    ionizzazione f

    - ионизация атмосферы

    - внутренняя ионизация

    - ионизация воздуха

    - вторичная ионизация

    - ионизация газа

    - ионизация гамма-излучением

    - диссоциативная ионизация

    - ионизация излучением

    - колонная ионизация

    - кумулятивная ионизация

    - лавинная ионизация

    - лазерная ионизация

    - линейная ионизация

    - метеорная ионизация

    - минимальная ионизация

    - многократная ионизация

    - начальная ионизация

    - объёмная ионизация

    - одновременная ионизация

    - однократная ионизация

    - остаточная ионизация

    - первичная ионизация

    - поверхностная ионизация

    - ионизация под действием света

    - полная ионизация

    - предварительная ионизация

    - ионизация при диссоциации

    - ионизация при столкновении

    - самопроизвольная ионизация

    - ионизация соударением

    - спонтанная ионизация

    - столкновительная ионизация

    - ступенчатая ионизация

    - таунсендовская ионизация

    - тепловая ионизация

    - термическая ионизация

    - ударная ионизация

    - удельная ионизация

    - фоновая ионизация

    - ионизация фотонами

    - цепная ионизация

    - ионизация через столкновение

    - электролитическая ионизация

    - ионизация электронами

    - электронная ионизация

  51. Источник: Dictionnaire technique russo-italien



  52. Русско-украинский политехнический словарь

    астр., метеор., физ.

    йоніза́ція

    - вторичная ионизация

    - ионизация атмосферы

    - ионизация излучением

    - ионизация при столкновении

    - ионизация соударением

    - лавинная ионизация

    - многократная ионизация

    - остаточная ионизация

    - поверхностная ионизация

    - самопроизвольная ионизация

    - спорадическая ионизация

    - ступенчатая ионизация

    - удельная ионизация

    - цепная ионизация

  53. Источник: Русско-украинский политехнический словарь



  54. Русско-украинский политехнический словарь

    астр., метеор., физ.

    йоніза́ція

    - вторичная ионизация

    - ионизация атмосферы

    - ионизация излучением

    - ионизация при столкновении

    - ионизация соударением

    - лавинная ионизация

    - многократная ионизация

    - остаточная ионизация

    - поверхностная ионизация

    - самопроизвольная ионизация

    - спорадическая ионизация

    - ступенчатая ионизация

    - удельная ионизация

    - цепная ионизация

  55. Источник: Русско-украинский политехнический словарь



  56. Естествознание. Энциклопедический словарь

    процесс превращения атомов (молекул) в ионы. И. газов (их превращение в положит. ионы) происходит при поглощении эл.-магн. излучения (фотоионизация), нагревании (термич. И.), столкновении частиц с электронами или ускоренными частицами (ударная И.). Характеризуется энергией И. (см. Ионизационный потенциал). Отрицат. ионы образуются при присоединении к атому (молекуле) электрона (процесс характеризуется сродством к электрону) или при распаде возбуждённых многоатомных частиц. И. электролитов происходит при их электролитической диссоциации. И. в тв. теле обусловлена переходом электронов из валентной зоны в зону проводимости.

  57. Источник: Естествознание. Энциклопедический словарь



  58. Термины атомной энергетики

    Ionization

    образование положительных и отрицательных ионов из электрически нейтральных атомов и молекул.

  59. Источник: Термины атомной энергетики



  60. Большой Энциклопедический словарь

  61. Источник: