Обычный проводник - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если из года в год тебе говорят, что ты изменился к лучшему, поневоле задумаешься - а кем же ты был изначально. Законы Мерфи (еще...)

Обычный проводник

Cтраница 1


Обычный Проводник Windows 95 используется для путешествия по дискам и папкам собственного компьютера, а Проводник Интернета - для путешествия по всемирной сети и просмотра сетевых документов. Система Windows 98 кладет конец такому разделению обязанностей.  [1]

В обычном проводнике имеются не только силы отталкивания за счет вихревых токов, но могут быть и боковые силы. Например, если мы передвигаем магнит над проводящей поверхностью, вихревые токи создают тормозящую силу, потому что индуцированные токи препятствуют изменению потока. Такие силы пропорциональны скорости и похожи на силы вязкости.  [2]

3 Сверхпроводниковая магнитная линза. С помощью сверхпроводникового покрытия можно сильно увеличить выходную мощность линз электронного микроскопа. Иллюстрация слева показывает рассеивание линий индукции магнитного поля ( черные линии, которое ограничивает способность обычных линз фиксировать несущий изображение электронный поток. Сверхпроводниковые покрытия ( заштрихованные области на правом рисунке ликвидируют рассеивание силовых линий и придают соответствующую форму магнитному полю, при этом возрастает свойство линзы фиксировать электроны и формируется резкое изображение. [3]

В обычном проводнике эта наружная поверхность может быть относительно глубокой, и сопротивление материала быстро гасит вихревые токи. В сверхпроводнике, напротив - вихревые токи ограничены поверхностью толыко около 0 0001 мм толщины и не затухают. Магнитный поток вихревых токов направлен встречно внешнему полю.  [4]

В отличие от обычных проводников электрическое сопротивление полупроводниковых материалов падает с ростом температуры. Это вызвано тем, что с повышением температуры связь электронов с атомами ослабевает и они начинают перемещаться более свободно. В металлических веществах электроны достаточно свободны при обычной температуре. Поэтому нагрев металлов вызывает лишь усиление беспорядочного движения электронов, затрудняя их перемещение под действием сил электрического поля. По величине электрического сопротивления полупроводников можно определить более высокую температуру, чем удается измерить обычными методами. Такие полупроводниковые измерители называются термисторы.  [5]

6 Схема для исследования статических характеристик триода. [6]

В отличие от обычных проводников ток лампы связан с напряжением на ней нелинейной зависимостью.  [7]

В отличие от сопротивления обычных проводников сопротивление плазмы очень быстро уменьшается с температурой, и поэтому по мере роста температуры эффективность джоулева нагрева падает. С одной стороны, это хорошо: уменьшаются заботы по поддержанию вихревого электрического поля, необходимого для протекания постоянного тока, Но, с другой стороны, появляется новая проблема: для достижения температуры выше 10 млн град нужно обеспечить дополнительный нагрев плазмы.  [8]

Но в отличие от обычных проводников ток через электронную лампу может проходить только в одном направлении - от анода к катоду.  [9]

Здесь одномерный металл ведет себя как обычный проводник, в котором проводимость и диэлектрическая проницаемость определяются формулами классической теории Друде - Лоренца, куда входят обычные зонные характеристики электронов проводимости.  [10]

При пропускании тока высокой частоты по обычному проводнику ток также протекает по тонкому поверхностному слою. Это явление и называют скин-эффектом.  [11]

Если такой же опыт проделать с обычным проводником, у которого р - О при понижении температуры, то магнитный поток в нем сохранится неизменным.  [12]

Возбуждение электронной системы сверхпроводника, переводящее сверхпроводник в обычный проводник, является результатом разрыва куперовских пар. Состояние электронов в металле непрерывно изменяется и постоянно меняются наборы пар.  [13]

В работе Страли речь идет о проводимости смеси сверхпроводящих и обычных проводников, но замена обычных проводников на емкости не изменяет структуры уравнений.  [14]

15 Зависимость температуры проводников от величины протекающего по ним шка. [15]



Страницы:      1    2    3    4