Cтраница 3
При демонстрации опыта Штерна серебряная проволочка была нагрета до 827 С. С какой частотой необходимо вращать цилиндры, чтобы получить смещение середины полоски серебра на 9 5 мм. [31]
При демонстрации опыта ЕГгерна серебряная проволочка была нагрета до 827 С. С какой частотой необходимо вращать цилиндры, чтобы получить смещение середины полоски серебра на 9 5 мм. [32]
![]() |
К задаче 319. [33] |
Тонкая серебряная проволочка О, натянутая вдоль оси цилиндра В, диаметр которого 240 мм, накаливалась током. Испаряющиеся с ее поверхности молекулы пролетали сквозь щель в экране А и создавали на поверхности цилиндра В налет - полоску серебра. [34]
Испаряющиеся с ее поверхности молекулы серебра пролетали в вакууме сквозь щель в цилиндре Л и создавали на поверхности цилиндра В налет - полоску серебра. [35]
Покрытая серебром платиновая проволочка, натянутая вдоль общей оси цилиндров А и В с диаметрами 12 и 240 мм, накаливалась током. Испаряющиеся с ее поверхности молекулы серебра пролетали в вакууме сквозь щель в цилиндре А и создавали на поверхности цилиндра В налет - полоску серебра. [36]
Сначала на поверхность образца напыляли тонкую пленку серебра и виде узкой полиски, начальная граница которой указана горизонтальной пунктирной линией. После этого образец освещали нефильтрованным излучением ртутной лампы через вертикальную щель, один край которой отмечен вертикальной пунктирной линией. После проявления можно было наблюдать, чти полоска серебра была частично разрушена в освещенной зоне ( справа), тогда как в неосвещенной зоне ( слева) образовалось позитивное поверхностное скрытое изображение. Замечательно, что это скрытое изображение распространялось все дальше от Гранины полоски серебра но мере увеличения ныдержки. Этот опыт тжазьшает, что ионы серебра, вероятно связанные со структурными нарушениями поверхности, являются более эффективными ловушками для электронов, чем частиш-i серебра. [37]
На рис. 13.21, а приведена микрофотография гибридной схемы, содержащей нихромовые резисторы, золотые проводники и навесные транзисторы и диоды, индуктивные катушки и конденсаторы большой емкости. Для изготовления такой схемы сначала создаются соединения. Для этого напыляют или наносят каким-либо другим способом полоски серебра, алюминия или золота. Затем напыляют сопротивления из тантала, хрома или специальных сплавов. [38]
Сначала на поверхность образца напыляли тонкую пленку серебра и виде узкой полиски, начальная граница которой указана горизонтальной пунктирной линией. После этого образец освещали нефильтрованным излучением ртутной лампы через вертикальную щель, один край которой отмечен вертикальной пунктирной линией. После проявления можно было наблюдать, чти полоска серебра была частично разрушена в освещенной зоне ( справа), тогда как в неосвещенной зоне ( слева) образовалось позитивное поверхностное скрытое изображение. Замечательно, что это скрытое изображение распространялось все дальше от Гранины полоски серебра но мере увеличения ныдержки. Этот опыт тжазьшает, что ионы серебра, вероятно связанные со структурными нарушениями поверхности, являются более эффективными ловушками для электронов, чем частиш-i серебра. [39]
Особого внимания заслуживает новейшая группа гидромониторных долот серии J, выпускаемая фирмой Юз. Долота этой серии имеют усиленную опору. Она включает подшипники: скольжения, шаровой замок, торцовую опору скольжения. Первая опора скольжения состоит из двух полуколец твердого сплава, устанавливаемых на цапфе. Ответная дорожка шарошки имеет впаенные по образующей полоски серебра или его сплава. Шариковый замок обычной конструкции, не несущий. Вторая опора скольжения имеет кольцо из твердого сплава. Ответная сторона шарошки аналогична первой. Торцовая опора имеет твердосплавную вставку в шарошке и ответную в цапфе. Герметизация достигается сальником, выполненным в виде стального гофрированного кольца, гуммированного резиной, установленного в основании цапфы. [40]
Вдоль края образца напыляли полоску серебра плотностью 1015 атомов серебра на 1 см2, затем образец освещали через щель, расположенную перпендикулярно к краю осадка серебра, и проявляли. При весьма короткой и строго определенной выдержке в незавуалированной ( не покрытой серебром) освещенной части поверхности возникало негативное изображение ( черное в освещенных участках) без какого-либо заметного изменения других участков поверхности. Ясно, что разрушение поверхностного изображения вызывалось бромом, выделившимся при образовании внутреннего скрытого изображения. Это иллюстрируется рис. 7, изображающим поверхность после проявления. Особенно замечательно расширение проявленной зоны от края напыленной полоски серебра, увеличивающееся со временем освещения. На рис. 8 при большем увеличении изображен участок поверхности вблизи края изображения после проявления. Можно заметить, что центры проявления собраны в отдельные группы. Факт непрерывного распространения этих поверхностных центров проявления в сторону от полоски напыленного серебра с увеличением экспозиции, повидимому, однозначно свидетельствует о том, что даже частицы серебра на поверхности, способные действовать как центры проявления, не являются ловушками для электронов. Если бы они могли захватывать электроны, то не было бы никакого основания предполагать, что поверхностное скрытое изображение может образовываться где-либо в другом месте, кроме непосредственной близости к полоске серебра. Из этих опытов явствует, что электроны захватываются ионами серебра на несенсибилизированной части поверхности бромида серебра, а не группами атомов серебра, образующими тонкую пленку серебра. [41]
Вдоль края образца напыляли полоску серебра плотностью 1015 атомов серебра на 1 см2, затем образец освещали через щель, расположенную перпендикулярно к краю осадка серебра, и проявляли. При весьма короткой и строго определенной выдержке в незавуалированной ( не покрытой серебром) освещенной части поверхности возникало негативное изображение ( черное в освещенных участках) без какого-либо заметного изменения других участков поверхности. Ясно, что разрушение поверхностного изображения вызывалось бромом, выделившимся при образовании внутреннего скрытого изображения. Это иллюстрируется рис. 7, изображающим поверхность после проявления. Особенно замечательно расширение проявленной зоны от края напыленной полоски серебра, увеличивающееся со временем освещения. На рис. 8 при большем увеличении изображен участок поверхности вблизи края изображения после проявления. Можно заметить, что центры проявления собраны в отдельные группы. Факт непрерывного распространения этих поверхностных центров проявления в сторону от полоски напыленного серебра с увеличением экспозиции, повидимому, однозначно свидетельствует о том, что даже частицы серебра на поверхности, способные действовать как центры проявления, не являются ловушками для электронов. Если бы они могли захватывать электроны, то не было бы никакого основания предполагать, что поверхностное скрытое изображение может образовываться где-либо в другом месте, кроме непосредственной близости к полоске серебра. Из этих опытов явствует, что электроны захватываются ионами серебра на несенсибилизированной части поверхности бромида серебра, а не группами атомов серебра, образующими тонкую пленку серебра. [42]
Вдоль края образца напыляли полоску серебра плотностью 1015 атомов серебра на 1 см2, затем образец освещали через щель, расположенную перпендикулярно к краю осадка серебра, и проявляли. При весьма короткой и строго определенной выдержке в незавуалированной ( не покрытой серебром) освещенной части поверхности возникало негативное изображение ( черное в освещенных участках) без какого-либо заметного изменения других участков поверхности. Ясно, что разрушение поверхностного изображения вызывалось бромом, выделившимся при образовании внутреннего скрытого изображения. Это иллюстрируется рис. 7, изображающим поверхность после проявления. Особенно замечательно расширение проявленной зоны от края напыленной полоски серебра, увеличивающееся со временем освещения. На рис. 8 при большем увеличении изображен участок поверхности вблизи края изображения после проявления. Можно заметить, что центры проявления собраны в отдельные группы. Факт непрерывного распространения этих поверхностных центров проявления в сторону от полоски напыленного серебра с увеличением экспозиции, повидимому, однозначно свидетельствует о том, что даже частицы серебра на поверхности, способные действовать как центры проявления, не являются ловушками для электронов. Если бы они могли захватывать электроны, то не было бы никакого основания предполагать, что поверхностное скрытое изображение может образовываться где-либо в другом месте, кроме непосредственной близости к полоске серебра. Из этих опытов явствует, что электроны захватываются ионами серебра на несенсибилизированной части поверхности бромида серебра, а не группами атомов серебра, образующими тонкую пленку серебра. [43]