Cтраница 3
В поперечном магнитном поле на заряженную частицу действует отклоняющая магнитная сила. [31]
В поперечном магнитном поле под действием этой силы заряженная частица движется по криволинейной траектории. В каждой точке на траектории имеет место равновесие сил, действующих на частицу, - силы Лоренца и центробежной силы. [32]
![]() |
Семейство вольт-амперных характеристик кремниевого магнитодио-ца с отрицательным сопротивлением в различных магнитных полях В. [33] |
В поперечном магнитном поле уменьшается подвижность, и поэтому длина диффузионного смещения инжектированных носителей также уменьшается, что приводит к резкому уменьшению тока. Кроме того, магнитное поле отклоняет носители к одной из граней, что повышает роль поверхностной рекомбинации и уменьшает дополнительно длину диффузионного смещения. [34]
В поперечном магнитном поле в момент замыкания дугового промежутка металлическая перемычка подвергается дополнительному воздействию электродинамической силы, стремящейся разрушить ее и выбросить из дугового промежутка. [35]
В поперечном магнитном поле в момент замыкания дугового промежутка металлическая перемычка подвергается дополнительному воздействию электродинамической силы, стремящейся разрушить ее и выбросить из дугового промежутка. Следовательно, при сварке с короткими замыканиями следует ожидать сокращение их продолжительности, что должно повлечь за собой увеличение скорости плавления электрода и разбрызгивания. [36]
В поперечном магнитном поле 5Ш 31, поэтому далее для простоты векторные символы опущены. [37]
![]() |
Вольт-амперные характеристики германиевого магнитодиода. [38] |
Во-вторых, поперечное магнитное поле отклоняет электроны и дырки к боковым граням области. [39]
В присутствии поперечного магнитного поля возможны различные другие определения эффективных частот столкновений в зависимости от характера измерений; два таких определения рассмотрены ниже. [40]
Рассмотрим влияние поперечного магнитного поля ( перпендикулярного направлению электрического тока) на статическую электропроводность для максвелловского электронного газа при постоянной температуре. Это является иллюстрацией более сложной задачи переноса, чем та, которая рассматривалась в § 41, а также и несколько отличного от описанного ранее приближенного метода ее решения. [41]
Рассмотрено влияние поперечного магнитного поля ( напряженностью до 800 э) на интенсивность линий различных элементов в условиях аналитич. Характер влияния зависит от природы линий ( потенциала возбуждения) и св-в испытуемого элемента. Наличие магнитного поля приводит к усилению ( в 3 - 5 раз) линий примесных элементов, введенных в полость, что может быть использовано в целях повышения чувствительности определения. [42]
При наложении поперечного магнитного поля, перпендикулярного электрическому полю в темном пространстве, электроны пересекают темное пространство не по прямой, а по искривленной траектории, в результате чего толщина этой области уменьшается. Это оси бенно важно, когда кривизна траектории электронов достаточно велика, так что электроны, эмнттированные с катода, не достигают края области отрицательного свечения. Следовательно, практическое использование ионного распыления с поперечным магнитным полем не представляет интереса. [43]
В случае поперечного магнитного поля ( О, ВУ, 0) получаем турбулентный аналог задачи Гартмана, рассмотренный в § 6 настоящей главы. [44]
![]() |
Общий случай движения электрона в магнитном поле.| Принцип устройства магнетрона. [45] |