Первый проводник - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
В мире все меньше того, что невозможно купить, и все больше того, что невозможно продать. Законы Мерфи (еще...)

Первый проводник

Cтраница 3


Такая же по величине сила действует и на первый проводник.  [31]

32 Возникновение контактной разности потенциалов между электронными проводниками. [32]

При этом энергия электрона, покоящегося у поверхности первого проводника ( заряженного отрицательно), повышается по Сравнению с энергией электрона, покоящегося на бесконечности, а энергия электрона, покоящегося у поверхности второго проводника ( заряженного положительно), понижается по сравнению с энергией электрона, покоящегося на бесконечности. Так как разность между энергией электрона, покоящегося у поверхности, и уровнем химического потенциала должна сохраняться неизменной ( равной работе выхода), то уровень р2 будет также понижаться, а уровень L - повы.  [33]

Таким образом, коэффициент емкости Сп численно равен заряду первого проводника, если его потенциал равен единице, а потенциал второго проводника равен нулю. Коэффициент индукции С21 численно равен заряду, появляющемуся на поверхности второго проводника, если потенциал первого проводника равен единице, а второго - нулю. Коэффициент С21 определяет индукционное действие первого проводника на второй. Аналогично С22 есть коэффициент емкости второго проводника, а С21 - коэффициент индукции второго проводника на первый.  [34]

Интегрирование должно быть произведено один раз по всему объему первого проводника и другой раз по всему объему второго проводника, причем г есть расстояние между элементами объемов dVi и dV 2 - Полученная формула верна только в случае однородной в магнитном отношении среды, так как использованное при ее выводе выражение для векторного потенциала справедливо только в этом случае. В частности, и магнитная проницаемость материала самих проводников должна быть такой же, как и проницаемость окружающей среды. Как было ранее отмечено, при р const взаимная индуктивность не зависит от токов в контурах. Наличие токов г и / 2 в последнем выражении не противоречит этому положению. Действительно, внеся токи под знаки интегралов, мы получим в подынтегральном выражении отношения 8 / /, и 32 / г2, которые характеризуют распределение токов в проводниках. Но при постоянном токе распределение тока зависит только от формы проводника и не изменяется при изменении тока Поэтому отношение плотности тока в каждой точке проводника ко всему току полностью определяется формой проводника.  [35]

При таком распределении зарядов потенциал точки, лежащей на поверхности первого проводника, создается его положительно заряженной осью и отрицательно заряженной осью его электрического изображения.  [36]

В соответствии же с ур-ниями (2.99) и (2.102) потенциал на поверхности первого проводника цепи может быть рассчитан как вещественная составляющая суммы комплексных потенциалов электрических полей от всех линейных источников, расположенных вне первого проводника, вычисленная при значении z - а и сложенная с вещественной составляющей комплексного потенциала Д ( г) на поверхности этого первого проводника.  [37]

После этого доведем заряд второго проводника от нуля до причем на первом проводнике остается заряд glt а на всех остальных ( начиная с третьего) - заряды, равные нулю.  [38]

Я 2, создаваемая вторым проводником в том месте, где находится первый проводник, направлена перпендикулярно плоскости листа за эту плоскость.  [39]

Применяя правило левой руки, найдем, что поле второго проводника действует на первый проводник с силой Fit направленной в сторону второго проводника.  [40]

Поэтому, чтобы учесть влияние конечной величины размеров проводников цепи, заметим, что первый проводник не только находится под воздействием имеющегося на его оси заряда Q, но одновременно подвергается воздействию со стороны полей с потенциалами / 2 ( z), / 13 ( z) и / 2Э ( г), так что и сам он оказывает некоторое обратное действие на эти поля.  [41]

Положительный потенциал первого проводника будет ослаблен действием отрицательных зарядов второго, и если потенциал первого проводника был равен раньше, скажем, единице, то теперь он сделался меньше единицы; это означает, что электроемкость первого проводника благодаря приближению второго заземленного проводника увеличилась, так как, для того чтобы потенциал первого проводника снова сделался равен единице, надо увеличить положительный заряд этого проводника.  [42]

Положительный потенциал первого проводника будет ослаблен действием отрицательных зарядов второго, и если потенциал первого проводника был равен раньше, скажем, единице, то теперь он сделается меньше единицы; это означает, что электроемкость первого проводника благодаря приближению второго заземленного проводника увеличилась, так как для того чтобы потенциал первого проводника снова сделался равен единице, надо увеличить положительный заряд этого проводника.  [43]

Сила, действующая на второй проводник с током / г в результате взаимодействия с полем первого проводника: F % B l l 6 66 - Ю-9 - 100 - 500 33 3 - Ю-5 Дж / - см 33 3 - 10 - 5 - 10 2 333 - Ю-5 кг.  [44]

45 К. объяснению эффектов Джозефсона. [45]



Страницы:      1    2    3    4