Cтраница 3
Общей задачей расчета электрического поля является определение напряженности поля во всех его точках по заданным зарядам или потенциалам тел. В случае электростатического поля задача полностью решается отысканием потенциала как функции координат. [31]
Общей задачей расчета электрического поля является определение напряженности поля во всех его точках по заданным зарядам или потенциалам тел. [32]
Общей задачей расчета электрического поля является определение напряженности поля во всех его точках по заданным зарядам или потенциалам тел. В случае электростатического поля задача полностью решается отысканием потенциала как функции координат. [33]
Общей задачей расчета электрического поля является определение напряженности поля во всех его точках по заданным зарядам или потенциалам тел. Для электростатического поля задача полностью решается отысканием потенциала как функции координат. [34]
Общей задачей расчета электрического поля является определение напряженности поля во всех его точках по заданным зарядам или потенциалам тел. В случае электростатического поля задача полностью решается отысканием потенциала как функции координат. [35]
Общей задачей расчета электрического поля является определение напряженности поля во всех его точках по заданным зарядам или потенциалам тел. Для электростатического поля задача полностью решается отысканием потенциала как функции координат. [36]
![]() |
К выводу соотношения между контактной разностью потенциалов и разностью между работами выхода двух металлов. [37] |
Вследствие этого начнется диффузия электронов от В1 к В % и переход излишних электронов внутрь тела В2, пока потенциал тела В2 по отношению к В1 не сделается таким, что поле будет препятствовать дальнейшему переносу электронов от Вг к В2, Выделим между телами В1 и В2 цилиндр с поперечным сечением S и рассмотрим силы, действующие на электронный газ, находящийся в тонком слое С толщиною dl, вырезанном в этом цилиндре перпендикулярно к его оси. На слой С действуют: 1) разность давлений электронного газа на верхнюю и нижнюю границы слоя; эта сила равна градиенту давления, умноженному на dl и на площадь сечения цилиндра S, и 2) сумма всех сил, действующих на электроны, находящиеся в слое. [38]
Выше говорилось о том, что не вся работа неупругого деформирования переходит в тепло, и что часть работы идет на повышение потенциала тела в связи со всевозможными остаточными искажениями внутренней структуры тела. При отжиге тела удается обнаружить долю ( до 20 %) работы внешних сил, идущей на деформацию тела, которая ( эта доля) остается в теле в виде скрытой энергии. Обнаружить при отжиге долю скрытой энергии, обусловленную трещинами, не удается, поскольку отжиг залечивает трещины в очень малой мере. Так как в конечном итоге все дефекты теми или иными путями приводят к образованию трещин, правильно полагать всю скрытую энергию, аккому-лированную в теле, как энергию, связанную с подготовкой к разрушению тела. [39]