Напряженность - электрические поля - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Если сложить темное прошлое со светлым будущим, получится серое настоящее. Законы Мерфи (еще...)

Напряженность - электрические поля

Cтраница 2


16 Схема ванны расплавленного металла. [16]

Электрические магнитные силы возникают в результате различных напряженностей электрических полей у электрода и у изделия.  [17]

18 Статические вольтамперные характеристики. [18]

Электрические магнитные силы возникают в результате различной напряженности электрических полей у электродов и у изделия.  [19]

Величины, посредством которых формулируется теория, напряженность электрических полей, скажем, в электродинамике, или вероятностные амплитуды в квантовой механике - существуют ( могут не быть равными нулю) во всем пространстве. Таковы величины, с которыми мы имеем дело-напряженность поля или вероятностная амплитуда - а вакуум есть просто имя, которым мы наделяем все пустое пространство.  [20]

21 Периодическое изменение показателя преломления при подаче оптических импульсов. [21]

Во-первых, лазерный способ создает возможность повысить напряженность возбуждающих электрических полей на 1 - 2 порядка и тем самым увеличить эффективность акустооптических устройств обработки сигналов.  [22]

Если изменить линейные размеры системы в & я раз, оставив потенциалы неизменными, то напряженности электрических полей изменятся в kE lkR раз. Из уравнения (2.183) видно, что плотность магнитного потока следует изменить в & в1 / & раз, чтобы форма траектории не изменилась.  [23]

При распространении в веществе очень интенсивных световых волн, напряженность поля в которых сравнима с напряженностью внутриатомных электрических полей ( сфокусированное лазерное излучение), принцип суперпозиции нарушается, что приводит к разнообразным явлениям нелинейного взаимодействия волн, изучаемым нелинейной оптикой ( см. гл.  [24]

Уменьшение размеров элементов до указанных значений вызывает процессы деградации структуры кристалла вследствие повышения плотности тока, напряженности электрических полей и плотности выделяемой энергии. Особую проблему при использовании элементов малых размеров представляет формирование надежных внутрисхемных соединений. Их поперечное сечение уменьшается, а плотность тока растет. Это может приводить к разрушению проводников, расположенных на рельефной ( не идеально плоской) поверхности, к коротким замыканиям проводников, сформированных в разных слоях друг над другом, вследствие пробоя или нарушения разделяющего их тонкого диэлектрического слоя.  [25]

Для разработки транзисторных ключей на высокие пробивные напряжения более 400 В были разработаны специальные методы, выравнивающие напряженность электрических полей в приповерхностных областях.  [26]

Из уравнения ( 38) следует, что скорость движения частиц в электрическом поле электрофильтра пропорциональна произведению напряженностей электрических полей зарядки Е3 и осаждения ЕОС.  [27]

Это позволяет предполагать, что описание нелинейных явлений в терминах диэлектрической поляризации приводит к более фундаментальным зависимостям, чем при использовании напряженностей электрических полей. Подобные предположения были сделаны также при рассмотрении квадратичного электрооптического эффекта в ряде перовскитов.  [28]

Но это материальное уравнение приближенно: оно справедливо лишь при напряженностях Е электрического поля световой волны, малых по сравнению с напряженностями Еа внутриатомных электрических полей.  [29]

Из полученного уравнения ( 2 - 77), являющегося граничным условием перехода волны из первой / среды во вторую, видно, что при переходе излучения из одного диэлектрика в другой тангенциальные составляющие векторов напряженности электрических полей в каждом диэлектрике меняются непрерывно.  [30]



Страницы:      1    2    3    4