Cтраница 1
Природа токов может быть установлена изучением формы i - / - кривых. Для адсорбционных токов общей теории нет, поскольку возможны различные случаи в зависимости от вида изотерм адсорбции окисленной и восстановленной форм и скоростей адсорбции. Имеются более или менее точные решения для частных случаев. [1]
Природа токов смещения требует некоторых дополнительных пояснений. Следуя Фарадею, Максвелл считал, что электрические и магнитные поля существуют в пространстве вокруг магнитов и проводников с током. Закон Ампера относится к току текущему по проводнику. Но если ток переменный ( например, изменяется со временем пропорционально sin /), то электроны в проводнике быстро смещаются то в одну, то в другую сторону. Возбуждаемое ими электрическое поле также колеблется туда-обратно, и в любой точке пространства вне проводника напряженность поля будет изменяться во времени. Следовательно, можно считать, что переменный ток в проводнике как бы сопровождается переменным электрическим полем в окружающем проводник пространстве. Максвелл считал реальным такое переменное электрическое поле и заметил, что оно по своим математическим свойствам аналогично току, хотя ( если не считать проводника, создающего поле) оно не сводится к движению электронов. Тем самым Максвелл обосновал разумность предложенного им названия такого переменного электрического поля - ток смещения, ибо эффект состоит в смещении, или колебании, электрического поля. [2]
Хотя природа тока проводимости и тока смещения не одна и та же, оба они обладают одним и тем же свойством - вызывать магнитное поле. [3]
Еще одним признаком адсорбционной природы изучаемого тока может служить зависимость высоты волны от температуры. Так как адсорбция при увеличении температуры падает, то и адсорбционная волна при этом уменьшается, а при достаточно высокой температуре исчезает совсем. [4]
Еще одним признаком адсорбционной природы изучаемого тока может служить зависимость высоты волны от температуры. Так как адсорбция при увеличении температуры уменьшается, то и адсорбционная волна при этом уменьшается, а при достаточно высокой температуре исчезает совсем. Известно, что в присутствии поверхностноактивного вещества форма электрокапиллярной кривой изменяется. [5]
![]() |
Ток смещения в конденсаторе с воздушным диэлектриком. [6] |
При строгом подходе к природе тока необходимо учитывать, что в любой среде имеются и ток проводимости и ток смещения. Однако мы обычно пренебрегаем током проводимости в диэлектриках и током смещения в проводниках. [7]
Показатель степени а зависит от природы тока. [8]
Токи переноса являются токами, природа которых отлична от природы тока проводимости. [9]
Под током переноса понимают ток, природа которого отлична от природы тока проводимости и от природы тока смещения. Наиболее типичным представителем тока переноса является ток, возникающий в электронной лампе вследствие явления термоэлектронной эмиссии. [10]
Под таком переноса понимают ток, природа которого отлична от природы тока проводимости и тока смещения, это, например, ток, возникающий в электронной лампе вследствие термоэлектронной эмиссии. [11]
Под током переноса понимают ток, природа которого отлична от природы тока проводимости и тока смещения. Током переноса, например, является ток, возникающий в электронной лампе вследствие явления термоэлектронной эмиссии. [12]
Под током переноса понимают ток, природа которого отлична от природы тока проводимости и тока смещения, например ток, возникающий в электронной лампе вследствие явления термоэлектронной эмиссии. [13]
Под током переноса понимают ток, природа которого отлична от природы тока проводимости и тока смещения, это, например, ток, возникающий в электронной лампе вследствие явления термоэлектронной эмиссии. [14]
Под током переноса понимают ток, природа которого отлична от природы тока проводимости и от природы тока смещения. Наиболее типичным представителем тока переноса является ток, возникающий в электронной лампе вследствие явления термоэлектронной эмиссии. [15]