Cтраница 2
Поле квадрупольной электростатической линзы с гиперболическими электродами. [16] |
Эквипотенциальные поверхности такого поля представляют собой гиперболические цилиндры. Для получения такого поля нужно взять четыре электрода, выполненные в виде сегментов гиперболических цилиндров. [17]
Эквипотенциальные поверхности такого поля представляют собой сплюснутые эллипсоиды вращения. [18]
Эквипотенциальные поверхности являются полуэллипсоидами вращения, линии тока - гиперболами с общим фокусом. [19]
Эквипотенциальные поверхности в случае одной скважины, рассмотренной в § 15, являются эллипсоидами вращения. [20]
Эквипотенциальные поверхности перпендикулярны к вектору напряженности поля. Следовательно, они повернутся и займут положение, изображенное на рис. 79.2 пунктиром. [21]
Эквипотенциальные поверхности обычно строят так, чтобы разности потенциалов между любыми двумя соседними поверхностями были одинаковы. [22]
Поле электрического квадруполя. [23] |
Эквипотенциальные поверхности здесь также являются гиперболами. [24]
Схема притока к несовершенной скважине в пласте бесконечной мощности. [25] |
Эквипотенциальные поверхности должны быть перпендикулярны линиям тока. [26]
Эквипотенциальные поверхности легче рассчитать или найти экспериментально, чем линии напряженности. [27]
Соприкосновение поверхностей контактов. [28] |
Эквипотенциальные поверхности являются полуэллипсоидами вращения, линии тока - гиперболами с общим фокусом. [29]
Эквипотенциальные поверхности а очень больших расстояниях от обоих зарядов будут близки к сферам, центрированным в точке О. По мере приближения к зарядам форма эквипотенциальных поверхностей начинает усложняться, принимая сперва очертание А ( рис. 4 - 8 а), напоминающее поверхность эллипсоида. Затем появляется впадина у плоскости симметрии YY. Эквипотенциальная поверхность типа В пересекает самое себя, образуя в районе точки ветвления подобие конусов, разобранных выше; соседние поверхности имеют в ближайших окрестностях точки ветвления формы, близкие к гиперболоидам. [30]