Cтраница 2
Протекание тока через прибор указывает на наличие повреждений изоляции, а отсутствие тока - об исправности изоляции. [16]
Протекание тока в цепи эмиттера обусловлено в основном движением дырок ( они являются основными носителями тока) и сопровождается их впрыскиванием - инжекцией - в область базы. Проникшие в базу дырки диффундируют по направлению к коллектору, причем при небольшой толщине базы значительная часть инжектированных дырок достигает коллектора. Здесь дырки захватываются полем, действующим внутри перехода ( притягиваются к отрицательно заряженному коллектору), и изменяют ток коллектора. Следовательно, всякое изменение тока в цепи эмиттера вызывает изменение тока в цепи коллектора. [17]
Протекание тока в цепи эмиттера обусловлено в основном движением дырок ( они являются основными носителями тока) и сопровождается их впрыскиванием - ив-жекцяея - в область базы. Проникшие в базу дырки диффундируют по направлению к коллектору, причем при небольшой толщине базы значительна часть инжектированных дырок достигает коллектора. Здесь дырки захватываются полем, действующим внутри перехода ( притягиваются к отрицательно заряженному коллектору), вследствие чего изменяется ток коллектора. Следовательно, всякое изменение тока в цепи эмиттера вызывает изменение тока в цепи коллектора. [18]
Протекание тока в такой цепи теперь будет связано с определенными химическими явлениями: на одной из пластин, опущенных в раствор купороса, начнет осаждаться медь; другая пластина будет разъедаться, и медь с нее будет переходить в раствор. [20]
Протекание тока через такие растворы обусловлено подвижностью ионов и обязательно сопровождается переносом атомов от одного электрода к другому. В какой-то мере свободные электроны внутри металла похожи на жидкость, заполняющую пористое губчатое тело. Протекание тока через металл, обусловленное движением электронов, не сопряжено с переносом атомов: если, например, в цепь тока, образованную медными проводами, вставить кусок проволоки из другого металла, скажем, из серебра, то сколь бы долго по такой цепи ни проходил ток, атомы меди не войдут в серебряную проволоку и атомы серебра не войдут в медную. [21]
Протекание тока по проводнику неизбежно связано с потерями. [22]
Протекание тока в такой цепи теперь будет связано с определенными химическими явлениями: на одной из пластин, опущенных в раствор купороса, начнет осаждаться медь, напротив, другая пластина будет разъедаться, и медь с нее будет переходить в раствор. [23]
Протекание тока через такие растворы обусловлено подвижностью ионов и обязательно сопровождается переносом атомов от одного электрода к другому. В какой-то мере свободные электроны внутри металла похожи на жидкость, заполняющую пористое губчатое тело. Протекание тока через металл, обусловленное движением электронов, не сопряжено с переносом атомов: если, например, в цепь тока, образованного медными проводами, вставить кусок проволоки из другого металла, скажем, из серебра, то сколь бы долго по такой цепи ни проходил ток, атомы меди не войдут в серебряную проволоку и атомы серебра не войдут в медную. [24]
Протекание тока по проводнику неизбежно связано с потерями. [25]
Протекание тока в такой цепи теперь будет связано с определенными химическими явлениями: на одной из пластин, опушенных в раствор купороса, начнет осаждаться медь, напротив, другая пластина будет разъедаться, и медь с нее будет переходить в раствор. [26]
Протекание тока через такие растворы обусловлено подвижностью ионов и обязательно сопровождается переносом атомов от одного электрода к другому. В какой-то мере свободные электроны внутри металла похожи на жидкость, заполняющую пористое губчатое тело. Протекание тока через металл, обусловленное движением электронов, не сопряжено с переносом атомов: если, например, в цепь тока, образованного г медными проводами, вставить кусок проволоки из другого металла, скажем, из серебра, то сколь бы долго по такой цепи ни проходил ток, атомы меди не войдут в серебряную проволоку и атомы серебра не войдут в медную. [27]
Протекание тока через первичную обмотку приводит к быстрому насыщению стали в сердечнике трансформатора напряжения, вследствие чего его индуктивность резко снижается и наступает режим, при котором вторичная обмотка будет представлять собой активное сопротивление, через которое во время бестоковой паузы будет происходить разряд емкости линии. [28]
Протекание тока между анодами и катодами в металле - движением электронов от анодных участков к катодным ( коррозионный ток) и в растворе - движением катионов от анодных участков к катодным и движением анионов от катодных участков к анодным. Разрушение при таком механизме будет происходить преимущественно на аноде; на катодных участках, где протекает процесс деполяризации / ощутимых потерь металла не будет. [29]
Протекание токов по рельсовым ниткам вызывает определенное падение напряжения в рельсовых цепях, благодаря чему разные точки рельсовой сети приобретают различные потенциалы. Наличие такой разности потенциалов между отдельными участками сети вызывает протекание токов по цепям, шунтирующим рельсовые нитки, а именно: по цепи - рельсы - переходное сопротивление конструкции пути - сопротивление растеканию ближайших слоев земли, удаленные слои земли ( с ничтожно малым сопротивлением вследствие большого их сечения) и далее - по аналогичным сопротивлениям, но в обратном порядке, к участкам рельсовой сети с более низкими потенциалами. [30]