Cтраница 1
Поляризованные молекулы под действием поля поворачиваются и при этом испытывают взаимное трение. За счет него диэлектрик нагревается. При повышении частоты число поворотов молекул увеличивается и потери возрастают. [1]
Поляризованные молекулы - диполи создают свое электрическое поле, направление которого противоположно направлению основного ( внешнего) поля; поэтому добавочное поле, складываясь с основным, ослабляет его. Чем сильнее поляризуется диэлектрик, тем слабее получается результирующее поле, тем меньше становится его напряженность в каждой точке при тех же зарядах, создающих основное поле, а следовательно, согласно ( 1 - 5) диэлектрическая проницаемость Е такого диэлектрика больше. [2]
Поляризованные молекулы создают свое электрическое поле, направленное противоположно основному, в результате происходит ослабление основного поля. Способность диэлектрика поляризоваться под действием электрического поля оценивается диэлектрической проницаемостью, которая показывает, во сколько раз ослабляется основное поле вследствие поляризации. [3]
Поляризованные молекулы, накладываясь на поверхность канала, образуют фиксированный граничный слой, который обладает иными свойствами, чем рабочая жидкость. Облитерация может быть значительна ( 0 1 - 0 3 мм) и вызывает заметное изменение расхода жидкости в регулирующих устройствах. [4]
Поляризованные молекулы - диполи создают свое электрическое поле, направление которого противоположно направлению основного ( внешнего) поля; поэтому добавочное поле, складываясь с основным, ослабляет его. Чем сильнее поляризуется диэлектрик, тем слабее получается результирующее поле, тем меньше становится его напряженность в каждой точке при тех же зарядах, создающих основное поле, а следовательно, согласно ( 1 - 5) диэлектрическая проницаемость е такого диэлектрика больше. [5]
Поляризованные молекулы газа, удерживаемые поверхностными ионами твердого тела, и составляют адсорбированный слой газа. Таким образом, адсорбция газа твердым телом является следствием электрического притяжения приблизившихся на атомное расстояние молекул газа ионами твердого тела. [6]
Поляризованная молекула брома, связанная в комплекс, оказывается достаточно активной, чтобы реагировать с находящимся в равновесии фенилциклопропаном, у которого бензольное ядро, как уже было отмечено, обладает повышенной склонностью к реакциям электрофиль-ного замещения. [7]
Поляризованная молекула стирола, перед присоединением к растущей цепи, ориентируется в поле действия ионной пары ( Ce-Naffl), что обеспечивает регулярное присоединение молекул мономера по принципу голова к хвосту. [8]
Поляризованная молекула галогена атакует двойную или тройную связь. [9]
Если у поляризованной молекулы не преобладает ни нуклеофильный, ни электрофильный характер, то такая молекула относится к категории веществ, называемых амфотерными. [10]
![]() |
Зависимость ( ткп - та от Е. [11] |
Поэтому между поляризованными молекулами ( которые могут быть полярными и неполярными) и молекулами с постоянными дипольны-ми моментами возникают силы взаимного притяжения, приводящие к образованию ассоциированных частиц. [12]
Между крупными взаимно поляризованными молекулами возникают силы электростатического взаимодействия Ван-дер - Ваальса, которые на 2 - 3 порядка слабее химических связей. [13]
![]() |
Смещение ядер атомов диэлектрика и их электронных оболочек в электрическом поле ( а и поляризация молекул диэлектрика ( б. [14] |
При поляризации диэлектриков поляризованные молекулы создают свое собственное поле, направление которого противоположно направлению внешнего поля, поэтому напряженность результирующего поля уменьшается. Чем больше диэлектрическая проницаемость данного диэлектрика, тем сильнее уменьшается напряженность созданного в нем поля. [15]