Концентрация - заряженная частица - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Если существует искусственный интеллект, значит, должна существовать и искусственная тупость. Законы Мерфи (еще...)

Концентрация - заряженная частица

Cтраница 4


46 Схема детектора по плотности. [46]

Если в межэлектродном пространстве протекает чистый газ-носитель, то концентрация заряженных частиц и, следовательно, ток будут постоянными. Этот ток называется фоновым. Фоновый ток целесообразно свести к минимуму, чтобы можно было более точно измерить небольшие изменения тока. Таким образом, когда протекает только чистый газ-носитель, то тока нет, сигнал отсутствует и перо регистратора чертит на диаграмме нулевую линию. При прохождении компонента смеси через электродное пространство детектора молекулы компонента ионизируются. При этом количество заряженных частиц возрастает, сопротивление R1 падает и в цепи появляется ток, который вызывает сигнал, регистрируемый пером на хроматограмме в виде пика.  [47]

Возникающий в сеточном промежутке нормальный тлеющий разряд создает такую концентрацию заряженных частиц вблизи анода, при которой возможно зажигание анодного промежутка.  [48]

R / N - постоянная Больцмана; и0 N / V -средняя концентрация заряженных частиц одного знака.  [49]

В последнем случае по измеренной абсолютной величине коэффициента излучения е определяется концентрация заряженных частиц пй далее при помощи уравнения Саха, уравнения состояния и условия квазинейтральности вычисляется температура методом последовательных приближений ( см. измерение температуры по уширению линий водорода, стр.  [50]

Зондовые измерения показывают, что положительный столб - это плазма с концентрацией заряженных частиц, убывающей от оси к стенкам. Продольный градиент потенциала и сила электронного и ионного токов ( в простейшем случае сплошного столба, см. ниже § 29) не меняются вдоль столба. Значит, со стороны анода выходит из столба такое же количество электронов, какое в него вошло со стороны катода; то же самое, только с переменой направления, верно для ионов. Но, конечно, выходят из столба не те электроны и ионы, которые в него вошли. В столбе на всем его протяжении интенсивно идут образование и нейтрализация заряженных частиц обоих знаков. Причиной появления заряженных частиц служат столкновения электронов с молекулами газа, а нейтрализация электронов и ионов происходит на стенках трубки, куда они уходят под действием радиального электрического поля и теплового движения. В стационарном состоянии оба эти процесса вполне скомпенсированы. Положительный столб ничего не прибавляет к катодной части разряда и ничего не отнимает от нее, он играет роль провода, соединяющего эту часть разряда с анодом. Поэтому изучение тлеющего разряда естественно следует начинать с его катодной части, где сосредоточены все процессы, необходимые для стабильного существования разряда.  [51]

При рассмотрении результатов опытов Л. Н. Богоявленского прежде всего обращают на себя внимание колебания концентрации заряженных частиц, которые наблюдаются у одного и того же субъекта во время одного и того же опыта, и расхождения в числе выдохнутых тяжелых аэрояо-нов с данными других исследователей.  [52]

53 Фотография канала молнии. [53]

Термическая ионизация газа в этой части канала стримера приводит к резкому увеличению концентрации заряженных частиц и соответственно к снижению падения напряжения. Смещение электронов к концу термоионизованной части канала приводит к существенному повышению напряженности поля на ее границе, ограничиваемому возникновением нового стримера.  [54]

Ионный ток на катод определяется его поверхностью и плотностью тока, зависящей от концентрации заряженных частиц в области катода. С увеличением поверхности катода возрастает ионный ток из плазмы на катод и соответственно уменьшается ток электронной эмиссии из катодного пятна. Рост одной составляющей тока автоматически приводит к снижению другой его составляющей.  [55]

56 Контур линии водорода Но, полученный из снимка аргоновой плазменной струи с присадкой водорода ( 6Я - расстояние от центра линии, А. [56]

Измерив полуширину этой линии и воспользовавшись графиком теоретической зависимости полуширины линии Нр от концентрации заряженных частиц [19, 20], определяем значение концентрации ионов на оси плазменной струи. Затем производится расчет температуры на оси струи по измеренной концентрации ионов с использованием уравнений ( 18), ( 19), ( 20), с учетом того что плазма состоит из аргона и водорода.  [57]

58 Графическое определени концентраций нейтральных и заряженных адсорбированных молекул. [58]

Во всем предыдущем рассмотрении предполагалось, что изменение потенциала поверхности AV, определяющее концентрацию заряженных частиц, совпадает с измеряемой величиной контактного потенциала. Строго говоря, в общем случае это предположение может и не выполняться. Так, например, при достаточно большой концентрации нейтральных адсорбированных молекул с большим дипольным моментом изменение контактного потенциала, измеряемое на опыте, может отличаться от AV за счет возникающего в этом случае дополнительного падения потенциала. Критерием правильности сделанного допущения является выполнение зависимости ( 6) на опыте.  [59]

При движении КА в ионосфере на высоте 200 км на пассивном участке траектории происходит возмущение концентрации заряженных частиц ионосферной плазмы.  [60]



Страницы:      1    2    3    4    5