Cтраница 1
Интенсивное электрическое поле может вызывать эмиссию электронов с поверхности предмета, которые в свою очередь могут вызывать диссоциацию и ионизацию молекул воздуха. Рекомбинация этих молекул приводит к выделению энергии в виде излучения, длина волны которого может оказаться в видимом диапазоне спектра. Наблюдатель может описывать явление как светящийся шар, который парит над объектом или движется около него. [1]
Под действием интенсивного электрического поля электроны вырываются с поверхности катода и летят по.ш. прявлению к аноду. При расхождении контактов умень - шается площадь их соприкосновения, благодаря чему увеличивается плотность тока. Это создает местные нагревы и вызывает термическую эмиссию, что и является началом возникновения дугового разряда. При дальнейшем расхождении контактов напряженность электрического поля постепенно падает, и свободные электроны перестают вырываться с поверхности катода под действием поля. Однако поток электронов с поверхности катода не только не уменьшается, но значительно возрастает, что происходит за счет термической эмиссии катода под действием высокой температуры горящей электрической дуги и нагревания катода бомбардирующими его потоками ионов. [2]
Между этими пластинами возникает интенсивное электрическое поле; они как бы сближают между собой проводники двухпроводной линии, увеличивая емкость между ними. [3]
Например, внутри молекулы существует интенсивное электрическое поле, но в разреженном газе этим полем можно пренебречь: оно никак не сказывается на поведениии других молекул. [4]
При условии сг1, что соответствует интенсивному электрическому полю, Левин получил выражение для коэффициента эффективности соударения и вычислил некоторые значения К. [5]
Координационные полиэдры, образованные катионами с интенсивным электрическим полем ( малый радиус, высокий заряд) являются настолько прочными, что и в стекле они сохраняют свою определенность. [6]
Этому напряжение V с, приложенное к сетке, создает более интенсивное электрическое поле, чем напряжение U, приложенное к аноду. [7]
При работах под напряжением на ВЛ основными опасностями для персонала являются воздействие на работающих интенсивного электрического поля и возможность поражения электрическим током. [8]
![]() |
Схема электронной лампы ( триода. [9] |
Сетка располагается ближе к катоду, чем анод, поэтому напряжение t / Ci приложенное к сетке, создает более интенсивное электрическое поле, чем напряжение С / а, приложенное к аноду. [10]
![]() |
Наименьшие допустимые расстояния от людей и применяемых ими инструментов и приспособлений, а также от временных ограждений до токоведущих частей, находящихся под напряжением выше 1000 В. [11] |
При осмотрах ОРУ сверхвысокого напряжения ( 330 кВ и выше) необходимо принимать меры для защиты от вредного воздействия интенсивного электрического поля, возникающего в этих установках. Участки маршрутов с напряженностью электрического поля выше 15 кВ / м необходимо экранировать с помощью стационарных экранов. [12]
![]() |
Зеемановское расщепление линий А. 5218 20 А и X 5220, 08 А Си I в поле 37 - 103 э. [13] |
Расщепление спектральных линий в электрическом поле было открыто Штарком в 1913 г. До сих пор оно изучено слабее, чем эффект Зеемана ввиду экспериментальных трудностей, встречающихся при попытках создать интенсивное электрическое поле в пространстве, заполненном светящимся газом. [14]
Кроме рассмотренных ранее мер защиты от воздействия электрического поля с помощью экранирующих костюмов и экранирующих устройств при работах в ОРУ сверхвысоких напряжений должны выполняться и другие меры защиты и соблюдаться определенные условия работы, также обусловленные наличием интенсивного электрического поля. [15]