Концентрация - заряженная частица - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Христос Воскрес! А мы остались... Законы Мерфи (еще...)

Концентрация - заряженная частица

Cтраница 1


1 Кривые изменения напряженности электрического поля по длине промежутка. [1]

Концентрация заряженных частиц в канале лидера значительно выше, чем в стримере, поэтому падение напряжения на нем меньше. В связи с этим у стримера, часть канала которого преобразовалась в лидер, потенциал головки возрастает и создаются условия для продвижения стримера до противоположного электрода и преобразования этого стримера в лидер.  [2]

Концентрация заряженных частиц, вышедших в объем, мала, во всяком случае меньше 10 - e M, для которой получена величина, указанная в тексте.  [3]

Если концентрация заряженных частиц не слишком велика, все три газа можно считать идеальными.  [4]

5 Вольтамперная характеристика тихого разряда. [5]

Увеличение концентрации заряженных частиц, вызываю щее рост тока, происходит в этом случае за счет начавшихся новых элементарных процессов ионизации, связанных с самим разрядом.  [6]

Уменьшение концентрации заряженных частиц приводит к увеличению сопротивления и, следовательно, при наличии указанного выше тока /, к возрастанию градиента поля. Леб подсчитывает этот градиент. Чтобы получить значение градиента X, достаточное для возобновления ли-дерного процесса, Лебу приходится предположить, что путем диффузии рассеивается число электронов, соответствующее 0 05 тока лавины пилотирующего стримера / о, / 0 05 / 0, и что число свободных электронов в канале равно 0 1 числа отрицательных ионов.  [7]

Изменение концентрации заряженных частиц в ионосферном слое в ту или другую сторону в каждый данный момент времени зависит от имеющего место в этот момент соотношения между скоростью ионизации и скоростью исчезновения свободных электронов.  [8]

Наиболее высокие значения концентраций заряженных частиц были достигнуты в импульсных разрядах в жидкостях до 1021 см-3. При этом достигаются давления в несколько десятых гигапаскалей. Плазма формируется разрядом батареи конденсаторов между двумя электродами, погруженными в жидкость, обычно в воду. Нагреваемая током плазма стремится расширить разрядный столб. Этому препятствует механическая инерция окружающей воды, в результате чего развиваются высокие давления. С этой целью нужно как можно быстрее разрядить конденсаторную батарею, пока объем плазменного столба еще мал. Разряд формируется за время около 1 мкс.  [9]

Интенсивность рекомбинации зависит от концентрации заряженных частиц в стволе дуги, температуры ствола дуги и наличия в зоне нейтральных тел ( плоскостей) и свойств газа. Рекомбинация значительно повышается при тройных соударениях, когда скорость электрона вследствие удара понижается, а потом он захватывается положительным ионом.  [10]

В приэлектродных областях происходит концентрация заряженных частиц, приводящая к возникновению объемного заряда. Создание объемного заряда вызывает резкое изменение напряженности электрического поля в приэлектродных областях.  [11]

Силы, вызывающие эту концентрацию заряженных частиц у межфазной границы, являются электростатическими силами и изменяются обратно пропорционально квадрату расстояния между разноименно заряженными частицами.  [12]

В этом отношении п - концентрация заряженных частиц ( число электронов в единице объема) иг - линейный размер области, занятой ионизированным газом, например радиус сферической колбы, в которой этот газ находится. Появление величины г в данном выражении нетрудно разъяснить. При заданной концентрации заряженных частиц создаваемый ими потенциал, а следовательно, и потенциальная энергия отдельной частицы зависят от размеров области, в которой находятся эти частицы.  [13]

Поскольку мы приняли, что концентрация материально заряженных частиц ( положительных и отрицательных) в электролите одинакова ( С С - Сс (), то полная плотность тока выражается формулой / - Ced ( b - - bJ) E, где d - коэффициент диссоциации.  [14]

15 Число частиц разныу видов для диссоциации и ионизации азота в высокотемпературной дуге при атмосферном давлении.| Спектр электромагнитного излучения. [15]



Страницы:      1    2    3    4    5