Cтраница 2
Эквипотенциальные линии, проходящие вблизи поверхности датчика, определяются распределением потенциала в самом датчике и весьма близки по форме к поверхности датчика. [16]
Эквипотенциальная линия, проходящая через точку ветвления ( кривая В), - лемниската. [17]
Эквипотенциальные линии проводятся так, чтобы потенциалы любой пары соседних линий отличались на одну и ту же величину. [18]
Эквипотенциальные линии представляют собой линии или поверхности с постоянной разностью потенциалов между двумя или более электродами. [20]
Типовые эквипотенциальные линии и линии тока для л3 показаны на фиг. [21]
Остальные эквипотенциальные линии Ф const и линии тока W const, установленные согласно уравнению ( 5), начерчены пунктирными линиями. [22]
![]() |
Линии тока и эквипотенциальные линии в случае дискового элек. [23] |
Опять эквипотенциальные линии сближаются вблизи краев электрода, где плотность тока пропорциональна обратной величине квадратного корня из расстояния до края электрода. [24]
![]() |
Линии тока и эквипотенциальные линии в случае дискового элек. [25] |
Опять эквипотенциальные линии сближаются вблизи краев электрода, где плотность тока пропорциональна обратной величине квадратного корня из расстояния до края электрода. [26]
Эквипотенциальная линия рс const, следовательно, перпендикулярна к вектору, проведенному на концентрационной диаграмме состава от начала координат ( точка с) к точке состава минерала, по полю которого в проекции поверхности химических потенциалов она приводится. [27]
Эквипотенциальные линии воронок напряжения над протяженными анодами представляют собой вначале эллипсы, которые по мере увеличения расстояния превращаются в окружности. [29]
Следующую эквипотенциальную линию находят, переставив щуп Зг на 2а см от электрода и производя вторым щупом операции, аналогичные описанным выше. [30]