Противоположный заряд - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Думаю, не ошибусь, если промолчу. Законы Мерфи (еще...)

Противоположный заряд

Cтраница 1


Противоположные заряды выравниваются при соединении атомов и вновь возникают при пропускании тока. Заряженные частицы идут к разноименным полюсам. Поэтому вещества разлагаются при действии электрического тока.  [1]

Противоположные заряды этих Диполей образуют двойной электрический слой. Отсюда ясно, что как величина скачка потенциала, так и знак его будут зависеть от строения полярной части адсорбированной молекулы. Фрумкин разработал очень изящный метод исследовании адсорбционных слоев нерастворимых веществ. Сущность этого метода заключается в том, что над поверхностью воды помещается платиновая проволочка, покрытая радиоактивным веществом и соединенная с электрометром. Наличие радиоактивного вещества вызывает ионизацию воздуха между водой и проволочкой, обусловливая этим его проводимость. Вторым электродом служит каломельный полуэлемент, соединенный с водой.  [2]

Противоположные заряды отнесены бесконечно далеко, поэтому можно считать, что линии выходят радиально; чем ближе к зарядам, тем гуще силовые линии и тем больше напряженность электрического поля.  [3]

Ионы противоположного заряда, связанные с этими функциональными группами, могут обмениваться на ионы, присутствующие в растворе.  [4]

Возникновение противоположных зарядов на концах изолированного проводника, внесенного в электрическое поле ( например, при приближении к нему заряженного тела) называется электростатической индукцией.  [5]

Благодаря противоположному заряду примесных центров в этом случае ( как и в других) наблюдается значительное увеличе-лие растворимости примесей при их совместном присутствии.  [6]

При равных и противоположных зарядах e - е2 е силовые линии поля всюду идут нормально к плоскости симметрии.  [7]

При равных и противоположных зарядах е1 - е % - силовые линии поля всюду идут нормально к плоскости симметрии Мы имеем чистое натяжение.  [8]

При этом противоположные заряды этих диполей образуют двойной электрический слой. Отсюда ясно, что как величина скачка потенциала, так и знак его будут зависеть от строения полярной части адсорбированной молекулы. Фрумкин разработал очень изящный метод исследования адсорбционных слоев нерастворимых веществ. Сущность этого метода заключается в том, что над поверхностью воды помещается платиновая проволочка, покрытая радиоактивным веществом и соединенная с электрометром. Наличие радиоактивного вещества вызывает ионизацию воздуха между водой и проволочкой, обусловливая этим его проводимость. Вторым электродом служит каломельный полуэлемент, соединенный с водой.  [9]

Движение пары противоположных зарядов не создает тока и не влияет на электропроводность. Поэтому поглощение света с образованием экситона не создает фотопроводимости. При возникновении фотоэффекта один из зарядов экситона закрепляется на одном из уровней примеси.  [10]

Действия же противоположных зарядов двойного электрического слоя ( за его пределами) на удаляемый электрон оказываются взаимно скомпенсированными.  [11]

Второй металл приобретает противоположный заряд. Вследствие этого появится электрическое поле АЕ, направленное от положительно заряженного металла к отрицательному, которое со временем приостановит диффузию электронов из одного металла в другой.  [12]

Анионитовые мембраны имеют противоположный заряд и аналогично пропускают анионы. Существуют также биполярные мембраны, одна поверхность которых обладает свойствами катионитовой, а другая - анионитовой мембраны. Такая мембрана, помещенная между электродами, Генерирует водородные и гидро-ксильные ионы и может применяться отдельно либо в сочетании с катионитовыми и анионитовыми мембранами.  [13]

Второй металл приобретает противоположный заряд.  [14]

Молекула, содержащая соседние противоположные заряды, в которых дело-вализация пары электронов отрицательно заряженного центра происходит в результате кзаимодействия с d - орбиталью положительно заряженного центра в илиде фосфора.  [15]



Страницы:      1    2    3    4