多选题

气体间隙放电可分为()放电。

A. 自持
B. 自激
C. 自发
D. 非自持

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气体击穿后的放电形式有以下几种:()放电,()放电,()放电,()放电。 描述气体间隙放电电压与气压之间关系的是( )。 解释低气压、小间隙中的气体放电过程可用( )。 汤逊放电理论不适用于高气压 、长间隙情况下的气体放电过程() 汤逊放电理论不适用于高气压 、长间隙情况下的气体放电过程 。 在()中,气体间隙局部达到自持放电时,会出现电晕放电,但间隙并不击穿。必须进一步增高电压,才能使间隙击穿。 电弧属于气体放电的一种形式,气体放电分为自持放电与非自持放电两类() 放电间隙是指放电时()间的距离 解释气压较高、距离较长的间隙中的气体放电过程可用( )。 电弧属于气体放电的一种形式,气体放电分为自持放电与非白持放电两类。 电弧属于气体放电的一种形式,气体放电分为自持放电与非白持放电两类() 对均匀电场来说,气体一旦放电整个间隙即被击穿。但对于不均匀电场,气体放电时不一定击穿() 气体放电通常可分为和两类() 沿面放电不是气体放电现象() 与其他气体放电形式相比,电弧放电是温度最()的一种气体放电现象。 与其他气体放电形式相比,电弧放电是电流最()的一种气体放电现象。 与其他气体放电形式相比,电弧放电是发光最()的一种气体放电现象。 在极不均匀电场中,气体间隙局部达到自持放电时,会出现电晕放电,但间隙并不击穿。必须进一步增高电压,才能使间隙击穿() 解释间隙中的气体放电过程的两种经典理论是() 气体放电
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