Cтраница 4
Искровой разряд, наблюдающийся при нормальном давлении и большой напряженности поля между электродами, имеет вид прерывистых ярких зигзагообразных нитей - каналов ионизованного газа. Нити пронизывают пространство между электродами и исчезают, сменяясь новыми. При этом наблюдается яркое свечение газа и выделяется большое количество теплоты. В искровых каналах, где создаются высокое давление и весьма высокие температуры, возникают электронные и ионные лавины, которыми определяются все свойства искрового разряда. Его примером является молния. Молния имеет длину до нескольких километров, и в ней развивается сила тока в импульсе до сотен тысяч ампер. [46]
Напряженность поля у катода и напряженно при пробое. [47] |
Если бы такое заключение было справедливо при сколь угодно большой напряженности поля, то, создавая все более и более высокий вакуум и сближая ограничивающие вакуумную прослойку стенки, можно было бы создать очень совершенный изолирующий слой. [48]
Это изменение о ( 5ъясняется тем, что при большой напряженности поля ион движется во много раз быстрее, чем образуется ионная атмосфера. [49]
Если диэлектрик с е 1 вносится в область с большей напряженностью поля, то в случае фиксированных потенциалов энергия возрастает, а не убывает. [50]
При больших давлениях ( например при атмосферном) и больших напряженностях поля развитие этого разряда происходит в узких каналах, форма которых обусловлена случайными скоплениями электронов и ионов. Разряд носит прерывистый ( искровой) характер. [51]
Искровой разряд в жидких и твердых диэлектриках происходит при значительно больших напряженностях поля, чем в газах. Большая величина диэлектрической прочности твердых изоляторов может привести к тому, что разряд будет происходить по поверхности изолятора, всегда несколько влажной и загрязненной. Чтобы избежать пробоя по поверхности, поверхность искусственно удлиняют, например создавая ребра. [52]
Намагниченность / ферромагнетиков не пропорциональна напряженности поля, а при большой напряженности поля стремится к максимальному значению. Формула ( Э 30.11) для ферромагнитных веществ не справедлива, так как в этом случае магнитная восприимчивость не постоянна. [53]
При устойчивом положении диполя эта сила всегда направлена в сторону большей напряженности поля независимо от направления последней. В конечном итоге эта сила и является причиной возникновения электроконвекционных токов, влияющих на теплообмен. [54]
При выполнении этих условий электрически более прочный слой работает при больших напряженностях поля, чем электрически менее прочный. [55]
В разреженном газе ( в котором К больше) и при достаточно большой напряженности поля Е работа (84.2) может превзойти энергию ] / 2m ( v2) ( 6), передаваемую в среднем молекуле при каждом столкновении. [56]
В разреженном газе ( в котором Я больше) и при достаточно большой напряженности поля Е работа (84.2) может превзойти энергию % / пгЯ 6, передаваемую в среднем молекуле при каждом столкновении. [57]
Из приведенного рассмотрения видно, что размеры эффективно излучающих антенн ( создающих большие напряженности поля излучения при заданном токе) должны быть соизмеримы по длине с длиной волны А. Так как очень длинные ( точнее, высокие) антенны создавать технически сложно, то становится ясным, почему радиотехника - это в основном техника высоких частот. Обнаружить излучение такой антенны на расстоянии очень трудно. [58]