Cтраница 1
Заряд капли должен поэтому быть существенно меньше 20 зарядов электрона, - лучше всего, если он не превосходит пяти электронных зарядов. [1]
Величина заряда капли зависит от напряженности ( градиента) поля: чем больше напряженность поля, тем больше заряд капли. Однако при слишком большой напряженности поля может возникнуть искровой разряд. Такое электрическое поле опасно в пожарном отношении и непригодно для электроокраски. [2]
Схема образования факела. В - угол факела. г ф - Р Диус факела. [3] |
Чем больше заряд капли и напряженность электрического поля, тем с большей скоростью капля движется к изделию и тем меньше угол аэрозольного факела. [4]
Схема милликэновой камеры для наблюдения наэлектризованных капелек. [5] |
В продолжение этого времени заряд капли несколько раз вдруг резко менялся благодаря случайному присоединению к ней ионов воздуха. [6]
В данном приборе изменение заряда капли происходит за счет фотоэффекта и ионизации воздуха между пластинами конденсатора. [7]
Напротив, при не слишком большом заряде капли уменьшение ее электрической энергии в начальных стадиях процесса деления происходит медленнее, нежели возрастание капиллярной энергии, так что сумма этих энергий возрастает. Это возрастание создает потенциальный барьер, для преодоления которого требуется предварительная затрата некоторой энергии активации ( ср. И хотя уменьшение электрической энергии при окончании процесса деления может превосходить возрастание капиллярной энергии, капля все же не разделится до тех пор, пока не получит недостающую ей активационную энергию от какого-либо внешнего источника. [8]
Какие явления могут послужить причиной изменения заряда капли. [9]
Идея его опытов состоит в определении заряда микроскопической масляной капли на основе измерения скорости ее движения в однородном электрическом поле плоского конденсатора. [10]
В (1.2) и (1.3) не учтено влияние заряда капли и ее кривизны на скорость ее роста, которые существенны только при очень малых размерах капель-зародышей. [11]
При таких условиях предположение о равномерном распределении заряда капли по ее поверхности не имеет смысла. [12]
При таких условиях предположение о равномерном распределении заряда капли по ее поверхности не имеет смысла. [13]
В табл. 37 приведено несколько примеров измерения заряда капли крови до и после сеанса вдыхания отрицательных аэроионов. Как видно из этих данных, после сеанса вдыхания отрицательных аэроионов положительный заряд капли нативной крови снижается. [14]
В выражение ( 1) входят все величины, кроме заряда капли и ее радиуса, которые легко могут быть определены. [15]