Реальный проводник - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Думаю, не ошибусь, если промолчу. Законы Мерфи (еще...)

Реальный проводник

Cтраница 2


Формулы ( 1 - 1) и ( 1 - 5) выведены для бесконечно тонких проводников, и, следовательно, можно считать, что токи проходят по геометрическим осям этих проводников. В реальных проводниках ток тем или иным образом распределен по их сечению.  [16]

Отражение электромагнитных волн-изменение направления распространения электромагнитной волны на границе двух сред, при котором падающая на границу раздела волна частично или полностью возвращается в первую среду. В реальных проводниках, обладающих некоторым сопротивлением, часть энергии падающей волны поглощается. В этом случае волна частично проникает в диэлектрик.  [17]

Здесь надо оговориться, что понимается под элементом тока. В реальных проводниках или проводящих телах распределение тока может быть достаточно сложным. Нахождение такого распределения составляет, вообще говоря, отдельную задачу.  [18]

Вполне понятно, что подобная идеализация также не позволяет с достаточной строгостью подойти к расчету реального волновода. Физически ясно, что форма и относительные размеры реальных проводников, образующих волновод, могут существенно влиять на его электродинамические характеристики. Эта задача соответствует задаче о падении на решетку - поляризованной волны. Полученные в [118] из решения электростатической задачи поля вблизи периодической поверхности позволили проанализировать экранирующее действие проводников различной формы поперечного сечения и найти потери в них, обязанные неидеальности металла.  [19]

Отражение электромагнитных волн - изменение направления распространения электромагнитной волны на границе двух сред, при котором падающая на границу раздела волна частично или полностью возвращается в первую среду. Полное отражение падающей волны происходит на поверхности идеального проводника ( см.) В реальных проводниках, обладающих некоторым сопротивлением, часть энергии падающей волны поглощается. В этом случае волна частично проникает в диэлектрик.  [20]

Третий элемент, который нужно рассмотреть, - это сопротивление. Но, поскольку мы пока еще не рассматривали электрических свойств реальных веществ, мы не готовы обсуждать то, что творится внутри реального проводника.  [21]

Во всех указанных задачах был принят равным нулю потенциал бесконечно удаленных точек. Это не может быть сделано при рассмотрении поля бесконечно длинных проводников, суммарный заряд которых отличен от нуля. Хотя реальные проводники всегда имеют конечную длину, однако при исследовании поля очень длинных параллельных прямолинейных проводов часто упрощают задачу, допуская, что провода имеют бесконечную длину. Как мы увидим дальше, этим достигается существенное упрощение задачи.  [22]

Для идеального проводника ( сверхпроводника) составляющая Et отсутствовала бы и линии Е были бы нормальны к поверхности проводника. У реального проводника всегда должна быть составляющая Ет, тем большая, чем больше его сопротивление.  [23]

Отражение электромагнитных волн - изменение направления распространения электромагнитной волны на границе двух сред, при котором падающая на границу раздела волна частично или полностью возвращается в первую среду. Полное отражение падающей волны происходит на поверхности идеального проводника. В реальных проводниках, обладающих некоторым сопротивлением, часть энергии падающей волны поглощается. Частичное отражение наблюдается на границе двух диэлектриков с различной скоростью распространения электромагнитных волн. В этом случае волна частично проникает в диэлектрик.  [24]

Отражение электромагнитных волн - изменение направления распространения электромагнитной волны на границе двух сред, при котором волна, падающая на границу раздела, частично или полностью возвращается в первую среду. Полное отражение падающей волны происходит на поверхности идеального проводника. В реальных проводниках, обладающих некоторым сопротивлением, часть энергии падающей волны поглощается. Частичное отражение наблюдается на границе двух диэлектриков с различной скоростью распространения электромагнитных волн; при этом волна частично проникает в диэлектрик.  [25]

Отражение электромагнитных волн - изменение направления распространения электромагнитной волны на границе двух сред, при котором падающая на границу раздела волна частично или полностью возвращается в ту среду, из которой приходит. Полное отражение падающей волны происходит на поверхности идеального проводника. В реальных проводниках, обладающих некоторым сопротивлением, часть энергии падающей волны поглощается.  [26]

Можно было бы, конечно, попробовать представить себе для конденсатора эквивалентную цепь, но, вероятно, будет лучше, если мы просто примем, что тот конденсатор, который мы сконструировали для низкочастотных полей, больше не годится, когда частоты слишком велики. И если мы хотим изучить, как действует такой объект на высоких частотах, нам нужно оставить те приближения к уравнениям Максвелла, которые мы делали, изучая цепи, и вернуться к полной системе уравнений, полностью описывающей поля в пространстве. Вместо того чтобы манипулировать с идеализированными элементами цепи, надо оперировать с реальными проводниками, с такими, какие они есть на самом деле, учитывая все поля в пространстве между ними. Например, если нам нужен резонансный контур на высокие частоты, то не нужно пытаться его сконструировать с помощью одной катушки и плоского конденсатора.  [27]

Другое затруднение того же порядка возникает в том случае, когда рассматриваемые нами токи текут по проводнику, не являющемуся замкнутым контуром. Даже если ток / сохраняет одинаковое значение по всей длине проводника, он прерывается диэлектриком, разделяющим пластины. Все же, если расстояние между последними незначительно по сравнению с длиной контура, то можно без существенной ошибки заменить электродвижущую силу, которая реально действует на электроны вдоль всего проводника, вычисленной по формулам ( 2 - 13) и ( 2 - 15) электродвижущей силой воображаемого проводника, который мы получим, если замкнем через конденсатор реальный проводник.  [28]

Типичный пример институализации сверху - структурные реформы, т.е. рационально разработанные параметры новых социальных образований, которые еще предстоит операционализировать в виде конкретных статусно-ролевых взаимодействий. Такой вид институализации является как бы упреждающим, канализирующим возможные, но еще не проявившиеся в полной мере виды взаимодействия. В силу этого она возможна только благодаря властной поддержке, так как требует элементов принуждения, без которых освоение индивидами новых ролей может сильно растянуться во времени или вообще не произойти. Поэтому единственным реальным проводником структурных реформ в обществе является государство, обладающее для этого необходимыми ресурсами.  [29]

Средний человек не имеет того образования или соответствующего опыта, чтобы воспроизводить такие результаты. Трейдеры подписываются на информационные бюллетени и горячие линии, или не расстаются с каналом CNBC-FNN в поиске руководства. Реальный проводник может появится только изнутри, а результаты будут всегда находиться в соответствии с вашей основной структурой.  [30]



Страницы:      1    2