Cтраница 1
Наличие внешнего электрического поля, разумеется, снижает вероятность рекомбинации. [1]
При наличии внешнего электрического поля равновесие в двойном слое будет нарушено и в нем будет протекать электрический тоу. Однако на поверхности идеально поляризуемой частицы нор - МаХьная слагающая тока обращается в нуль. [2]
При наличии внешнего электрического поля к выражению для свободной энергии добавляется член РЕ, линейный по внешнему полю и, согласно (4.39), пропорциональный производным директора по координатам, а не их квадрату. [3]
При наличии внешнего электрического поля в ионизированном газе возникает ток, обусловленный движением разноименных ионов во взаимно противоположных направлениях и движением электронов. [4]
При наличии внешнего электрического поля все электроны проводимости совершают также регулярное движение в одном и том же направлении ( противоположном направлению поля, так как заряд электронов отрицателен), которое накладывается на их хаотическое движение. Вследствие этого движение электронов оказывается не вполне хаотическим, а средняя скорость движения электронов не равной нулю. Сталкиваясь с ионами, электроны теряют свою скорость, и поэтому их регулярное движение после каждого столкновения начинается с нулевой начальной скорости. Но даже при самых сильных электрических полях ( самых сильных токах), которые могут выдержать проводники, средняя регулярная скорость электронов все же оказывается в тысячи раз меньше скоростей их теплового движения. [5]
При наличии внешнего электрического поля электроны приобретают регулярное движение в одном и том же направлении ( противоположном направлению поля, гак как заряд электронов отрицателен), которое накладывается на их хаотическое движение. Сталкиваясь с ионами, электроны теряют свою скорость и поэтому их регулярное движение после каждого столкновения начинается с нулевой начальной скорости. Наибольшая регулярная скорость, которую приобретают электроны к концу движения между двумя соударениями, равна произведению ускорения электрона на время этого движения. [6]
При наличии внешнего электрического поля в ионизированном газе возникает ток, обусловленный движением разноименных ионов во взаимно противоположных направлениях и движением электронов. [7]
Электрический ток возможен только при наличии внешнего электрического поля. Из свойств распределения Ферми следует, что при отсутствии электрического поля для каждого электрона с импульсом в каком-то направлении в кристалле существует другой электрон с импульсом в противоположном направлении. Под действием электрического поля все электроны, находящиеся внутри сферы Ферми, получают ускорение в одном направлении. [8]
В разделе 4.5. было показано, что наличие внешнего электрического поля приводит к миграции заряженных компонент в смеси. Наряду с этим перенос смеси происходит за счет конвекции и диффузии. Рассмотрим, как изменяется уравнения переноса с учетом заряженных компонент и внешнего электрического поля. [9]
![]() |
Траектории движения носителей.| Направление движения носителей заряда при наличии внешнего электрического поля. [10] |
Подвижности характеризуют скорости движения носителей заряда при наличии внешнего электрического поля. [11]
Эффективная масса отражает тот факт, что при наличии внешнего электрического поля электроны в твердом теле движутся не только под действием этого голя ( как в случае вакуума), но и под действием периодического внутреннего поля, обусловленного атомами решетки. [12]
На электрон, выходящий из эмиттера, при наличии внешнего электрического поля действуют две силы - сила электрического притяжения, возвращающая электрон, и сила внешнего поля, ускоряющая электрон в направлении от поверхности эмиттера. Следовательно, сила внешнего электрического поля помогает электрону покинуть поверхность эмиттера. [13]
Хотя ток в практически полностью ионизированной плазме при наличии внешнего электрического поля создается направленным движением частиц обоих знаков - электронами и положительными ионами, однако величина тока зависит, главным образом, от электронов. [14]
В газовых разрядах поддержание стационарного состояния плазмы связано с наличием внешнего электрического поля, за счет которого электроны и ионы получают энергию, расходуемую в конечном счете на ионизацию газа. В этом случае плазму называют газоразрядной. Газоразрядной плазмой заполнены положительный столб и второе катодное свечение тлеющего разряда ( § 28), положительный столб дуги высокого давления ( § 29), почти все разрядное пространство дуги низкого давления с катодом постороннего нагрева ( § 29) и большие области в высокочастотных разрядах. [15]