Напряженность - ноль - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Вы молоды только раз, но незрелым можете оставаться вечно. Законы Мерфи (еще...)

Напряженность - ноль

Cтраница 3


В случае интенсивности ( напряженности ноля) излучения такие характеристики приводить нецелесообразно, так как они в существенной мере определяются техническими данными лазеров, которые очень быстро улучшаются.  [31]

32 Простейший ламповый умножитель частоты. [32]

Тогда, согласно релятивистским ф-лам преобразования напряженности ноля, в лабораторной системе электрич.  [33]

34 Метод поглощения. ( Обнаружение карстовой пещеры посредством радиометрии. [34]

Передатчик и приемник расположены внутри пещеры или штрека. Передатчик S индуцирует в приемной антенне ток, напряженность ноля которого ЕЕ Е0 е - vso где Ео - напряженность поля вблизи передатчика; Y - измеренное поглощение просвечиваемой породы.  [35]

36 Коронные барабанные электросепараторы Ин-та горного дела. а - лабораторный. б - промышленный. 1 - бункер. 2 - питатель. з - коронпрую-щий электрод. 4 - заземл. электрод с трубчатыми электронагревателями. 5 - щетка. в - изолятор. 7 -делительные плоскости. 8-приемники.| Коронные камерные электросепараторы Ин-та горного дела. а - лабораторный. б-промышленный. 1 - бункер. 2 - питатель. з - коронируго-щий электрод. 4 - заземл. злсктрод. S - изолятор. в - делительная плоскость. 7 - мелкая фракция. 8 - крупная фракция.| Теоретич. траектория падающих в камерном сепараторе частиц. а - с различными диэлектрич. проницаемо-стями Е. б - с различными радиусами Q. s - с различными плотностями Y. [36]

Эффективности процесса сепарации способствует также и электрич. Регулируя режим работы сепараторов изменением положения электродов, градиента напряженности ноля и др., можно выделять из разнообразных сыпучих материалов фракции миним.  [37]

38 Энергетические зоны в полупроводниках с собственной проводимостью ( а и с примесной проводимостью n - типа ( о и р-типа ( а. [38]

Когда на металл действует электрическое поле, кинетическая энергия электронов из-за добавочной скорости миграции тоже увеличивается, и электроны должны переходить на более высокие энергетические уровни. Из-за наличия достаточного количества свободных уровней такой переход возможен даже при малой напряженности ноля, когда добавочная энергия мала. Поэтому нет препятствий для миграции электронов, и их действительно можно рассматривать как свободные частицы.  [39]

Однако предположение о квазистационарности поля тока, циркулирующего в конденсаторной цепи, включает в себя, в частности, предположение, что электрическое поле вблизи конденсатора находится в той же зависимости от мгновенной величины его заряда, как и в случае статическом. Иными словами, предполагается, что по крайней мере между обкладками конденсатора напряженность вихревого ноля, индуцированного изменениями поля магнитного, исчезающе мала по сравнению с напряженностью кулонова поля зарядов конденсатора.  [40]

Исключение составляет случай, когда в однородное поле помещен образец, имеющий форму эллипсоида. В этом случае оказывается, что напряженность поля постоянна во всем его объеме, но меньше напряженности внешнего ноля. Различие между напряженностью внешнего поля и поля в образце уменьшается с его удлинением. При коротких образцах это различие может стать очень большим.  [41]

Начальная скорость электрона направлена под некоторым углом а к вектору напряженности однородного магнитного поля. Разложим начальную скорость на две составляющие: v0y, перпендикулярную, и VQX, параллельную векторам напряженности ноля. Первая определяет вращательное движение электрона в плоскости, перпендикулярной к вектору напряженности поля, а вторая - поступательное параллельно вектору напряженности поля.  [42]

При увеличении анодного напряжения ток возрастает до некоторого максимального значения /, ж, называемого током насыщения. Это означает, что почти все электроны, покидающие катод, достигают анода, поэтому дальнейшее увеличение напряженности ноля не может привести к увеличению термоэлектронного тока. Следовательно, плотность тока насыщения характеризует эмиссионную способность материала катода.  [43]

Электромагнитное поле высокой частоты проникает в глубь проводника на глубину порядка 6 с / 2л J / 0V, где v - частота электромагнитного поля, с - скорость света, а величина 6 паз. Для меди при 108 щ 6 6 - 10 - 4 см. Если глубина скин-слоя становится меньше длины свободного пробега, то напряженность ноля существенно меняется на длине свободного пробега.  [44]

На этой основе анализируют распространение СДВ и СВ, используя представление о возбуждении различных типов воли сферического слоя. Анализ показывает, что лучи, выходящие из точки А, сходятся в точке антипода В ( рис. 15.26 а), где должна возрасти напряженность ноля.  [45]



Страницы:      1    2    3    4