Потенциальный барьер - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Забивая гвоздь, ты никогда не ударишь молотком по пальцу, если будешь держать молоток обеими руками. Законы Мерфи (еще...)

Потенциальный барьер

Cтраница 3


Потенциальный барьер t / K одинаковым образом действует и на электроны, и на дырки - поле р-п-перехода способствует переходу неосновных и препятствует переходу основных носителей заряда из каждой области. Если их учесть, то можно получить другую зависимость V ( x), однако основной результат, связанный с возникновением объемного заряда и объемного поля в области изменения типа примеси, остается в силе.  [31]

Потенциальный барьер - потенциал в некоторой области конфигурационного пространства, делающий эту область недоступной, согласно классическому описанию, для данной системы ( частицы) при заданной энергии.  [32]

Потенциальный барьер, разделяющий оба конформера.  [33]

Потенциальный барьер, разделяющий оба конформера, составляет для формильного производного 75 кДж / моль, а для ацетильного он равен 59 кДж / моль. При введении в положение 6 метоксигруппы, атома брома или нитрогруппы доля ( Z) - конформера заметно возрастает. Поскольку трудно себе представить какое-либо непосредственное пространственное влияние заместителя, расположенного при С-6, очевидно, речь идет о влиянии на мезомерию, в которую вовлечено бензольное кольцо и амидная группа.  [34]

35 Энергетические диаграммы фотодиода Шоттки. [35]

Потенциальный барьер в приконтактном слое называют барьером Шоттки. Его высота pso является аналогом внутреннего потенциального барьера в р-п переходе.  [36]

Потенциальный барьер W0i для копланарного расположения бензольных колец в молекулах дифенила, его метилзамещен-ных ( см. таблицу на форзаце) и в терфенилах определяется стери-ческими факторами. Эти факторы вызываются вандерваальсовым отталкиванием атомов Н бензольных колец или метальных и фе-нильных ( в терфенилах) групп, находящихся в орго-положениях к связи между бензольными кольцами. Это отталкивание наименьшее у самого дифенила, а также у его метил - или фенилзамещен-ных в мета - и nape - положениях к связи между бензольными кольцами, когда замест ители находятся достаточно далеко от связи между этими кольцами и не могут существенно повлиять на отталкивание атомов водорода, находящихся в орго-положениях к связи между кольцами. В соответствии с этим выделим в первую группу рассматриваемых ниже молекул сам дифенил и его метальные производные с мета - и пара-положениями одной или нескольких ме-тильных групп по отношению к связи между кольцами, а также мета - и napa - терфенилы. В этой группе молекул барьер W0i, связанный со стерическим эффектом, определяется во всех случаях преимущественно отталкиванием атомов водорода, остающихся в орго-положениях к связи между кольцами. Поэтому барьеры Woi для молекул этой группы должны быть близкими. Орго-замещенные дифенилы выделим во вторую группу рассматриваемых молекул.  [37]

Потенциальный барьер для частицы 2 указан R в рхней части фигуры.  [38]

Потенциальные барьеры, препятствующие свободному вращению, полученные из теплоемкоетей, энтропии и постоянных равновесия, комбинированных со спектроскопическими данными.  [39]

Потенциальный барьер для микрочастиц не составляет непреодолимого препятствия.  [40]

Потенциальный барьер возрастает до такой величины, при которой возникающее на переходе электрическое поле создает такие электрические токи электронов и дырок, которые полностью компенсируют диффузионные потоки соответствующих носителей через переход, в результате чего достигается стационарное состояние. В и-области электрический ток обусловливается движением электронов, которые там являются основными носителями. В / 7-области основными носителями служат дырки. Следовательно, электрическое поле на переходе создает электрический ток, состоящий из дырок, которые движутся из и-области в / - область, и из электронов, которые движутся из р-области в - область.  [41]

Потенциальный барьер, возникающий на границе раздела двух фаз, будет тем меньше, чем более сходны они по своим параметрам и ориентации. В пределе, когда последние станут совершенно одинаковыми, этот потенциальный барьер исчезнет.  [42]

43 Распределение носителей тока у поверхности германиевого электрода - типа. [43]

Потенциальный барьер на поверхности германиевого анода n - типа пробивается при подаче на него высокого обратного напряжения.  [44]

Потенциальный барьер, по-видимому, снижается в результате взаимодействия я-электрона одного атома азота с неподеленной парой другого атома в закрученной молекуле.  [45]



Страницы:      1    2    3    4    5