Cтраница 1
Зависимость поверхностной плотности заряда от кривизны поверхности проводника демонстрируется с помощью электрометра следующим образом. При этом на шарике образуется тем больший заряд, чем больше поверхностная плотность заряда на той части поверхности проводника, в соприкосновении с которой находится шарик. После этого шарик отделяется от поверхности проводника и приводится в соприкосновение со стержнем электрометра. На электрометр при этом переходит тем больше заряда, чем его было больше на шарике. Поэтому по отклонению стрелки можно судить о поверхностной плотности заряда того участка поверхности проводника, с которой взят заряд, перенесенный на электрометр. По соотношению углов отклонения стрелки можно судить о соотношении поверхностных плотностей заряда на соответствующих участках поверхности проводника. В зависимости от кривизны поверхности поверхностная плотность заряда изменяется весьма значительно. [1]
![]() |
Зависимость поверхностной плотности заряда керамических электретов из Т-150 от времени пребывания в - среде с различной относительной влажностью ( указанной в процентах для участков кривой. [2] |
Зависимости поверхностной плотности заряда керамических электретов от температуры, относительной влажности окружающей среды и давления в общем виде аналогичны подобным зависимостям для органических электретов. [3]
Найти зависимость поверхностной плотности заряда от угла 0, а также напряженность электрического поля в точках А, В, С и D ( рис. 164), находящихся вне шара. [4]
На рис. 8.7 приведены зависимости поверхностной плотности зарядов от времени хранения механоэлектретов. Как видно из характеристик, стабильность зарядов наступает примерно через два месяца хранения. [5]
На рис. 20 приведена зависимость поверхностной плотности зарядов аэфф, определяемой индукционным методом, и гетерозаряда от температуры поляризации при разных напряженностях поляризующего поля. [6]
На рис. 23 приведена зависимость поверхностной плотности зарядов оэфф, определяемой индукционным методом-и гетерозаряда от температуры поляризации при разных напряженностях поляризующего поля. [8]
![]() |
Зависимость времени релаксации заряда от обратной температуры и. [9] |
В работе [95] дан теоретический анализ зависимости поверхностной плотности зарядов от времени хранения для незакорочен -, ного электрета из карнаубского воска. [10]
![]() |
Зависимость логарифма времени релаксации заряда от обратной температуры. [11] |
В работе [154] дается теоретический анализ зависимости поверхностной плотности зарядов от времени хранения для незакороченного электрета. [12]
Выбор оптимального режима поляризации производится в основном на основе изучения зависимостей поверхностной плотности заряда от температуры поляризации, напряжения поляризации, от времени выдержки под напряжением и уточняется при исследовании зависимостей величины объемного заряда от этих же факторов. На рис. 28 - 4 и 28 - 5 приведены подобные зависимости для электретов из ТОПП: политетрафторэтилена ( ПТФЭ) - фторопласта-4; поликарбоната ( ПК); полиэтилентерефталата ( ПЭТФ) - лавсана и некоторых других. [13]
![]() |
Капсюль электретного конденсаторного микрофона МКЭ-1 в. [14] |
В измерителе атмосферного давления и гигрометре используется зависимость поверхностной плотности заряда электретов от внешних климатических условий. [15]