Потенциал - пространство - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Если третье лезвие бреет еще чище, то зачем нужны первые два? Законы Мерфи (еще...)

Потенциал - пространство

Cтраница 3


Чтобы получить более точное представление о характере движения положительных ионов в плазме и об особенностях распределения скоростей среди них, необходимо было бы подробнее изучить ионные токи при потенциалах зонда, близких к потенциалу пространства. Эти точки, однако, перекрываются гораздо большими электронными токами. Попытка решить задачу, отклонив электронные токи действием магнитного поля, потерпела неудачу, так как магнитное поле существенно нарушает режим плазмы.  [31]

Для того чтобы получить более точное представление о характере движения положительных ионов и об особенностях распределения скоростей среди них, необходимо было бы подробнее изучить ионные токи при потенциалах зонда, близких к потенциалу пространства. Эти токи, однако, перекрываются гораздо большими электронными токами. Попытка решить задачу, отклонив электронные токи действием магнитного поля, потерпела неудачу, так как магнитное поле существенно нарушает режим плазмы.  [32]

Для уяснения влияния поля рассеяния полезно рассмотреть отклонение в конденсаторе с элекгроннооитической точки зрения. Пусть потенциал пространства за пределами отклоняющего поля равен Ua. В электронно-лучевых трубках такой потенциал пространства получается потому, что стенки баллона покрыты изнутри проводящим слоем, соединенным с ускоряющим электродом.  [33]

34 Осциллограмма вольт-амперной характеристики зонда в условиях существования обратной короны. [34]

Соотношение углов наклона каждой ветви характеризует отношение положительного и отрицательного тока в каждой точке. Зависимость потенциала пространства от радиальной координаты поля ( рис. 9) показывает, что возникновение обратной короны на двух слоях ткани сопровождается заметным повышением величин потенциалов в исследованных точках поля при одновременном снижении крутизны характеристики, что приводит к уменьшению велкчин напряженности электрического поля. На рис. 9 даны Танжер-зависимости произведения подвижности ионов на плотность объемного заряда обеих полярностей от радиальной координаты поля.  [35]

При измерениях двойным зондом на него следует подавать потенциал, близкий к потенциалу пространства, для уменьшения влияния на исследуемый разряд. Точного соответствия потенциала зонда потенциалу пространства, как это необходимо для одиночного зонда, здесь не требуется.  [36]

Потенциал пространства в месте нахождения управляющего электрода только немного ниже потенциала экрана, как это легко увидеть из конфигурации электродов. При потенциале управляющего электрода, меньшем потенциала пространства, электронные лучи отклоняются так, как это показано на рис. 403, в и на экране появляется темный сектор, угол раствора которого меняется в зависимости от потенциала управляющего электрода. Чувствительность прибора обычно составляет несколько десятков градусов на вольт.  [37]

Изучению природы этого явления, выяснению механизмов его возникновения, построению различных феноменологических теорий генерации электромагнитных процессов при ударном сжатии вещества посвящены многочисленные работы. Например, в [169] исследовались электрические сигналы, возбуждаемые при прохождении сильной УВ через область контакта двух различных металлов, а в [87] описаны результаты экспериментов по изучению временной зависимости потенциала пространства в окрестности квазиупругого соударения незаряженного проводящего пробного шара с массивной металлической пластиной. Здесь же отмечено, что временные параметры регистрируемого сигнала электромагнитного излучения коррелируют с временными параметрами механического процесса деформирования: с увеличением интенсивности и скорости деформирования материала, нагружаемого ударом, интенсивность излучения возрастает. Авторами работы [5] были получены выражения для плотности тока и потенциала внутри ударно нагружаемого стержня, а также отмечено, что при импульсном нагружении металлических стержней наибольшим должен быть эффект возникновения объемных зарядов.  [38]

Изучению природы этого явления, выяснению механизмов его возникновения, построению различных феноменологических теорий генерации электромагнитных процессов при ударном сжатии вещества посвящены многочисленные работы. Например, в [19.149] исследовались электрические сигналы, возбуждаемые при прохождении сильной У В через область контакта двух различных металлов, а в [19.147] описаны результаты экспериментов по изучению временной зависимости потенциала пространства в окрестности квазиупругого соударения незаряженного проводящего пробного шара с массивной металлической пластиной. Здесь же отмечено, что временные параметры регистрируемого сигнала электромагнитного излучения коррелируют с временными параметрами механического процесса деформирования: с увеличением интенсивности и скорости деформирования материала, нагружаемого ударом, интенсивность излучения возрастает. Авторами работы [19.145] были получены выражения для плотности тока и электрического потенциала внутри ударно нагружаемого стержня, а также отмечено, что при импульсном нагружении металлических стержней наибольшим должен быть эффект возникновения объемных зарядов.  [39]

Изучению природы этого явления, выяснению механизмов его возникновения, построению различных феноменологических теорий геиерацнн электромагнитных процессов при ударном сжатии вещества посвящены многочисленные работы. Например, в [ 105 исследовались электрические сигналы, возбуждаемые при прохождении сильной УВ через область контакта двух различных металлов, а в [52] описаны результаты экспериментов по изучению временной зависимости потенциала пространства в окрестности квазиупругого соударения незаряженного проводящего пробного шара с массивной металлической пластиной. Результаты экспериментального исследования электромагнитных явлений, сопровождающих высокоскоростное деформирование различных по физической природе материалов, приведены в [26], Здесь же отмечено, что временные параметры регистрируемого сигнала электромагнитного излучения коррелируют с временными параметрами механического процесса деформирования: с увеличением интенсивности и скорости деформирования материала, нагружаемого ударом, интенсивность излучения возрастает. Авторами работы [4] были получены выражения для плотности тока и потенциала внутри ударно нагружаемого стержня, а также отмечено, что при импульсном нагружении металлических стержней наибольшим должен быть эффект возникновения объемных зарядов.  [40]

41 К определению области, в которой нерпы законы изображения Гаусса. [41]

Это выражение устанавливает связь менаду угловым ( а. Ксли потенциалы пространств предмета н изображения равны: Ф; Ф, то угловое увеличение обратно пропорционально линейному поперечному увеличению.  [42]

Для уяснения влияния поля рассеяния полезно рассмотреть отклонение в конденсаторе с элекгроннооитической точки зрения. Пусть потенциал пространства за пределами отклоняющего поля равен Ua. В электронно-лучевых трубках такой потенциал пространства получается потому, что стенки баллона покрыты изнутри проводящим слоем, соединенным с ускоряющим электродом.  [43]

Оценивая в заключение степень достоверности имеющихся данных о величине катодного падения Uc некоторых металлических дуг, необходимо принять к сведению два следующих-обстоятельства. Во-первых, вследствие ничтожной протяженности d области объемного заряда у катода этих дуг определение истинных величин Uc методом зондов является невыполнимой задачей. Этот метод позволяет лишь определить потенциал пространства на тех или иных сравнительно больших расстояниях х от катода. Так как искомый потенциал в точке x d может заметно отличаться от определяемых значений, при измерениях совершается неизбежная ошибка. Задача состоит в том, чтобы по возможности уменьшить указанную ошибку и оценить ее величину. Если исходить из свойств обычной плазмы газового разряда, то в области отрицательного свечения, характеризующейся громадными значениями концентрации зарядов, потенциал пространства должен достигать максимальных значений с довольно-большим градиентом поля вблизи этой области.  [44]

К наружной сетке каждой из сетчатых линз приложим потенциал fi, равный постоянному потенциалу окружающего линзу пространства. При работе с электронами или отрицательно заряженными ионами потенциалы на сетках срх и ра должны быть положительны, для положительно заряженных частиц - отрицательны. Если потенциал внутри линзы превышает по абсолютной величине потенциал наружного пространства, то электроннооптический показатель преломления внутри линзы больше, чем снаружи. При этом двояковыпуклая линза будет собирающей, а двояковогнутая - рассеивающей, как и в случае свето-оптических линз, расположенных в воздухе. Если потенциал внутри линзы будет меньше наружного потенциала, то двояковыпуклая линза будет рассеивающей, а двояковогнутая - собирающей.  [45]



Страницы:      1    2    3    4