výrazu pro odvozeného rovnice (9), vypo
čteme množství příslušných iontů Nlf N2, V3,.. Uvnitř válce jest isolovaně upevněna válcová elektroda
délky asi průměru 1,6 cm, rozdělená dvě sebe isolované
části K2. Přední delší část spojena zemí, druhá část K2
s kvadrantním elektrometrem (nebo jiným elektrometrem dostatečné
citlivosti). rostou
cím napětím počnou totiž uplatňovati ionty nižší pohyblivosti Q
proto určitého minima přejde opět maximu atd.
Ve skutečnosti jsou atmosféře ionty různých pohyblivostí vlf v2,
v3 atd. Jestliže napětí
Vľ, V2, atd. 9a. Kdyby vzduchu byly ionty pouze jedné pohyblivosti,
potom rostoucím muselo klesati, ježto čím dále tím více iontů
se usadí uzemněné dříve než dosáhne K2, konečně nastal
okamžik, kdy všechny ionty usadí kdy tedy bude rovno 0.. 9b, kde každé pohyblivosti odpovídá jeden vrchol křivky. proto křivka neklesne nýbrž dostane tvar znázorněný
obr. Iontový spektrogram. dosazením příslušných
hodnot Q2, atd... Přístrojem pomalu prossáván vzduch rychlostí několika
litrů/min. obsažené cm3.
Obr..
22
.pólem baterie jejíž napětí může býti měněno jejíž druhý pól
jest uzemněn., odpovídající každému maximu, dosadíme rovnice (7a),
dostaneme příslušné pohyblivosti vlf v2i atd..
Jestliže sestavíme graf závislosti Q=f(V), potom při jediném k
musil býti dán křivkou obr. Posléze pro určitou hodnotu bude procházeti maximem
a tento okamžik zřejmě nastane tehdy, všechny ionty určité pohybli
vosti budou právě zachyceny elektrodě K2, bude
takové, pro dané součet délek obou elektrod právě vy
hoví rovnici (7a).
Měření záleží tom, pro různé hodnoty napětí zjišťujeme
ionisační proud Jest jasné, roste-li malých hodnot, bude
růstiQ, ježto množství zachycených iontů stále roste intensitou elektric
kého pole.