Cтраница 1
Аксиальное поле Bz внутри жгута ( г а) определяется подстановкой уравнения (11.5) в уравнение Грэда-Шафранова (11.2) и интегрированием этого уравнения. [1]
При несимметричном течении аксиальное поле порождает давление на верхнюю стенку. Это доказано уже при обсуждении задач в разд. В, где показано, что аксиальное поле слегка увеличивает толщину пограничного слоя. Однако там аксиальное поле было намного больше, чем аксиальное поле в настоящей задаче, а течение - двумерное, так что действующие в потоке силы не были бесконечно малыми. [2]
![]() |
Схема одномерного течения. [3] |
При одномерном течении аксиальное поле не влияет на распределение скоростей, однако оно задерживает переход к турбулентному течению и препятствует турбулентному переносу тепла и количества движения поперек-силовых линий. [4]
В многоэлектронной системе в грубом приближении каждый электрон может быть рассмотрен отдельно как движущийся в приблизительно аксиальном поле ядра и других электронов. Каждый электрон в этом приближении может быть описан квантовыми числами nt, lt и Х гдеп. [5]
Состояния, приведенные на фиг. Расщепления в аксиальных полях имеют одну или две особенности; для иона в - состоянии дублет Гз не расщепляется тригональным полем, что приводит к важным эффектам в спектре парамагнитного резонанса иона, для которого такое состояние является основным. Примером может служить ион Си2 в октаэдрическом поле. Для / - состояния триплет FS не расщепляется тетрагональным полем второго порядка, но это обстоятельство лишь косвенно влияет на основное состояние. [6]
Три члена называются, соответственно, аксиальным вектором, индуцированным псевдоскаляром и индуцированным псевдотензором. А ( 72), Gp ( qt) и Gj ( q2) отражают структуру нуклона, которую чувствует пробное аксиальное поле. [7]
Анодирование ведется при относительно высоких давлениях кислорода, поэтому ионное распыление катода всегда реактивное и, кроме того, распыленные продукты могут перемещаться к подложке только за счет диффузии. Влиянием переноса распыленного материала в виде ионов пренебрегаем, так как отрицательные ионы попадать на подложку не могут и переносятся аксиальным полем разряда на анод, а положительные ионы вытягиваются на стенки. Наконец, принимаем, что в начальном сечении концентрация распыленных атомов равномерна и постоянна. [8]
При несимметричном течении аксиальное поле порождает давление на верхнюю стенку. Это доказано уже при обсуждении задач в разд. В, где показано, что аксиальное поле слегка увеличивает толщину пограничного слоя. Однако там аксиальное поле было намного больше, чем аксиальное поле в настоящей задаче, а течение - двумерное, так что действующие в потоке силы не были бесконечно малыми. [9]
Рассматривая электрокинетические эффекты в микрокапиллярах, Дрезнер [71] на основе метода термодинамики необратимых процессов и уравнения Навье - Стокса для барицентрической скорости выразил потенциал течения через скорость диффузионного потока, измеряемую относительно центра массы. В этом отношении его метод подобен рассмотренному выше. Однако при определении потенциала течения Дрезнер предположил, что внутри микрокапилляра наблюдается постоянное аксиальное поле и что коионы в капилляре отсутствуют. [10]
![]() |
Схема электродугового подогревателя с магнитной стабилизацией. [11] |
В электродуговом подогревателе с магнитной стабилизацией столба дуги положение и движение дугового разряда определяются самоиндуцированным или внешним приложенным магнитным полем ( рис. II. В схеме электродугового подогревателя с индуцированным магнитным полем вращение дуги вызывается магнитным полем, образованным токами, текущими между электродами. При стабилизации разряда внешним магнитным полем дуга вращается в результате ее взаимодействия с аксиальным полем внешнего соленоида. [12]
При несимметричном течении аксиальное поле порождает давление на верхнюю стенку. Это доказано уже при обсуждении задач в разд. В, где показано, что аксиальное поле слегка увеличивает толщину пограничного слоя. Однако там аксиальное поле было намного больше, чем аксиальное поле в настоящей задаче, а течение - двумерное, так что действующие в потоке силы не были бесконечно малыми. [13]
При несимметричном течении аксиальное поле порождает давление на верхнюю стенку. Это доказано уже при обсуждении задач в разд. В, где показано, что аксиальное поле слегка увеличивает толщину пограничного слоя. Однако там аксиальное поле было намного больше, чем аксиальное поле в настоящей задаче, а течение - двумерное, так что действующие в потоке силы не были бесконечно малыми. [14]