Поле - поляризация - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Если памперсы жмут спереди, значит, кончилось детство. Законы Мерфи (еще...)

Поле - поляризация

Cтраница 4


46 Схема поляризационного [ IMAGE ] Амплитудные харак-устройства магнитной записи. теристики сигналов, обусловлен -. П - образный электромагнит. 2 - из - НЫХ дефектом. [46]

Из рисунка видно, что характер изменения амплитудных характеристик одинаков. При этом следует отметить, что во втором случае наблюдается небольшое увеличение чувствительности. Это указывает на то, что можно получить оптимальный режим выбором величины поля поляризации.  [47]

Локализованное состояние избыточного электрона или дырки в описанной ситуации не связано с какими-либо посторонними факторами, а является следствием особенностей взаимодействия электронов с собственной решеткой кристалла. Поэтому его часто называют автолокализацией. Физически состояние автолокализации обусловлено достаточно большим значением энергии взаимодействия избыточного электрона с индуцированным им полем поляризации, поскольку для перескока электрона в соседний узел необходимо преодолеть это взаимодействие и, следовательно, затратить определенную энергию активации. В сильно полярных кристаллах, таких как галогениды и оксиды металлов, эта энергия активации достигает десятых долей элект-ронвольта. Поэтому перескоки избыточного электрона ( дырки) в соседний узел могут происходить благодаря тепловым флук-туациям, причем тем чаще, чем выше температура.  [48]

Поэтому перескок электрона в соседний узел сопровождается исчезновением поля поляризации вокруг исходного узла и возникновением его вокруг конечного. Такой акт в общем случае может быть сопряжен с разрывом связи электрона с полем поляризации и, следовательно, с затратами энергии. Поэтому избыточные электроны и дырки в ионных кристаллах, вообще говоря, уже не являются квазисвободными частицами. Вместе с сопровождающим их полем поляризации они образуют особые квазичастицы, получившие название поляронов.  [49]

Обычно этот подход применяют к р-циям с переносом заряда в апротон-ных полярных средах, когда взаимод. В нем вырезают полость, в к-рую помещен реагирующий хим. субстрат ( диэлектрич. Зарядовое распределение субстрата поляризует среду; поле наведенной поляризации среды, в свою очередь, меняет зарядовое распределение субстрата. Результирующая поляризация среды Р ( г) в точке пространства вне полости вместе с результирующим зарядовым распределением субстрата р ( г) рассчитывается методом итераций.  [50]

Четвертая глава посвящена описанию взаимодействия электронов с колебаниями решетки. Особенно интересен здесь эффект возникновения поляризации ионной решетки вокруг электрона при его движении в кристалле типа Csl. При этом вновь возникает представление о квазичастице - поляроне. Так называют электрон, одетый зарядом, создаваемым окружающим его полем поляризации решетки. Далее в этой главе рассматриваются и другие квазичастицы - поляритоны. Глава заканчивается описанием влияния электронного газа на структуру решетки.  [51]

Отметим прежде всего, что исследование поведения электронов неполярных растворителей, таких, как жидкий гелий, позволяет получить ценную информацию - о близкодействующих силах между электроном и молекулами растворителя. В неполярных жидкостях взаимодействие электрон - среда существенно слабее, чем в полярных. Наиболее успешная трактовка связи электронов в полярных растворителях была получена на основе использования континуальной модели. Раствор при этом приближенно представляется как непрерывная диэлектрическая среда, в которой дополнительным электроном порождается поле поляризации. Распределение заряда и уровни энергии электрона зависят от взаимодействия с этим поляризационным полем, которое в свою очередь определяется плотностью заряда. Следует подчеркнуть, что при такой трактовке энергия взаимодействия электрон - среда возникает как следствие дально-действующих сил.  [52]

Отметим прежде всего, что исследование поведения электронов неполярных растворителей, таких, как жидкий гелий, позволяет получить ценную информацию о близкодействующих силах между электроном и молекулами растворителя. В неполярных жидкостях взаимодействие электрон - среда существенно слабее, чем в полярных. Наиболее успешная трактовка связи электронов в полярных растворителях была получена на основе использования континуальной модели. Раствор при этом приближенно представляется как непрерывная диэлектрическая среда, в которой дополнительным электроном порождается поле поляризации. Распределение заряда и уровни энергии электрона зависят от взаимодействия с этим поляризационным полем, которое в свою очередь определяется плотностью заряда. Следует подчеркнуть, что при такой трактовке энергия взаимодействия электрон - среда возникает как следствие дально-действующих сил.  [53]

В каждой данной электролитической ванне уравнение (1.2) имеет свой конкретный вид. Обычно функцию распределения потенциала в электрическом поле называют просто потенциалом данного поля. При отсутствии зависимости поляризации от плотности тока в электролитической ванне реализуется первичное поле, потенциал которого обозначается U и определяется только соотношением геометрических параметров ванны. Появление на электродах поляризации, зависящей от плотности тока, можно рассматривать как появление так называемого поля поляризации, потенциал которого обозначается Uq. На значение [ / влияют геометрические параметры электролитической ванны и электрохимические характеристики электролита: электропроводимость и поляризуемость.  [54]



Страницы:      1    2    3    4