Cтраница 3
Индексы О и 1 относятся к величинам в точках 0 и J на рис. VI.5. Здесь R - расстояние между двумя произвольными точками спирали ( 0 и /); i - амплитуда плотности тока. [31]
![]() |
Зависимость плотности заряда во вторичном сгустке от параметра. [32] |
Значение плотности заряда во втором максимуме определяется амплитудой потенциала поля пространственного заряда в области виртуального катода и расстоянием между входной сеткой и местом формирования виртуального катода. При увеличении параметра Пирса амплитуда плотности пространственного заряда в области виртуального катода уменьшается ( при прочих неизменных параметрах) и для того, чтобы остановить электрон, движущейся с прежней скоростью, достаточно меньшего уплотнения электронного потока. [33]
Токи в стенках волновода также могут быть выражены через проходящую мощность. Обозначим через Jzm и Jxm амплитуды плотности продольного и поперечного токов в широкой стенке волновода. Через Jym обозначим амплитуду плотности поперечного тока в узкой стенке. [34]
Чтобы можно было интерпретировать волновую функцию как амплитуду плотности вероятности, она должна удовлетворять некоторым требованиям. [35]
Рассмотрим макроскопическую сторону дела - размер возникающих неоднородностей барионного заряда, амплитуду плотности В и В, кинетику разделения и аннигиляции в последующем периоде. [36]
Функция ifa ( p) есть собственная функция величин а-на-бора, заданная в р-представлении. В случае непрерывно изменяющихся величин р-набора t) a ( P) есть амплитуда плотности указанной вероятности. [37]
Токи в стенках волновода также могут быть выражены через проходящую мощность. Обозначим через Jzm и Jxm амплитуды плотности продольного и поперечного токов в широкой стенке волновода. Через Jym обозначим амплитуду плотности поперечного тока в узкой стенке. [38]
JA во всем проводе имеет такое же значение ре, как на поверхности провода. Такой характер влияния непостоянства jt можно предвидеть на основании вышеприведенных формул ( 349) и ( 350), полученных при условии ц const, из которых следует, что чем больше JA, тем быстрее затухает волна. На рис. 172 приведены кривые зависимости амплитуды плотности тока 8т от координаты z для плоской волны в случаях: V - - V - e - const и ( А 4 const. При этом z есть расстояние от поверхности ферромагнитной среды, отсчитываемое вглубь ее. [39]
В цилиндрическом рабочем пространстве индукционных печей наблюдается неравномерное распределение плотности тока. При прохождении переменного тока через индуктор в рабочем пространстве печи возникает индукционный ток, текущий вдоль поверхности цилиндра вокруг его оси. Вследствие явления вытеснения тока при больших частотах ( скин-эффект) амплитуда плотности тока достигает максимального значения ( г макс. [40]
Это значит, что ток в нижнем слое этого проводника течет ббльшую часть периода в направлении, противоположном направлению тока в верхнем слое. Этот эффект является результатом наложения на ток, который имел бы место при отсутствии нижнего проводника, вихревых токов, возбуждаемых в верхнем проводнике переменным магнитным полем, вызванным током в нижнем проводнике. Появлением замыкающихся внутри верхнего проводника вихревых токов объясняется и характер изменения амплитуды плотности тока по его высоте. Именно возникновением вихревых токов следует объяснить резкое увеличение отношения гр / г для верхних проводников в пазу. [41]
Функция гра ( Р) есть собственная функция величин - набора, заданная в - представлении. Если величины р-набора изменяются дискретно, то 1 эаф) есть амплитуда вероятности того, что состояние р представлено в состоянии а. В случае непрерывно изменяющихся величин Р - набора я за ( Р) есть амплитуда плотности указанной вероятности. [42]
Рассмотрим динамику перераспределения энергии пучка по различным каналам: увеличение внутренней и кинетической энергии конденсированной и газо-плазменной фаз, соответственно. В качестве исходных зададим параметры пучка, характерные для установок средней мощности. Импульсы тока и напряжения приведены на рис. 4.17. Длительность импульса тока - 50 не, амплитуда плотности тока - 1 4 кА / см2 и ускоряющего напряжения - 0 7 MB, радиус пучка 1 см, зависимость плотности тока от радиуса имеет гауссов вид, состав пучка: 50 % - протоны и 50 % - ионы углерода, энергозапас 50 Дж. На рис. 4.18 приведены интегральные характеристики процесса взаимодействия в течение импульса тока. [44]
![]() |
Зависимость плотности заряда во вторичном сгустке от параметра. [45] |