Cтраница 2
Катионами называются ионы, которые при прохождении электричества через элемент мигрируют по направлению к катоду ( например, Н, Fe2) и всегда имеют положительный заряд независимо от того, подается ток на элемент или отбирается от элемента. Анионы всегда заряжены отрицательно ( например. [16]
Дальнейшее подтверждение этому было получено при изучении прохождения электричества через газы. Пусть, например, сильно разреженный газ заключен в стеклянную трубку, в которую впаяны два металлических электрода: катод / ( рис. 56), присоединенный к отрицательному полюсу источника постоянного тока, и анод 2, присоединенный к положительному полюсу. Оно исчезает при прекращении тока. [17]
Обобщая оба примера, нетрудно видеть, что прохождение электричества через проводники второго рода сопровождается возникновением поляризации, ЭДС которой уменьшает приложенную извне ЭДС всегда, когда это прохождение электричества вызывает изменения в электродах или в растворе около них. [18]
Видеман и Рюльман ( Ruhlmann) недавно 7 исследовали прохождение электричества через газы. [19]
Результат зондового измерения в кварце очень напоминает соответствующую картину прохождения электричества через разреженные газы. Оказалось, что существует далеко идущая аналогия между этими двумя явлениями электропроводности. [20]
Электроникой называется отрасль науки и техники, основанная на явлении прохождения электричества через газы или вакуум. Электровакуумными приборами называются приборы, действие которых основано на прохождении через вакуум потока электронов. [21]
Колебание электросопротивления объясняется тем, что в порошках и блоках прохождению электричества препятствует не только объемное сопротивление кристаллов, но и сопротивление контактов между ними. Кроме того благодаря их пористости уменьшается сечение проводника и удлиняется путь, проходимый электричеством. [22]
Кажущийся заряд электричества внутри заданного объема может увеличиваться или уменьшаться без какого-либо прохождения электричества через границы этого объема. Поэтому его следует отличать от истинного заряда, удовлетворяющего уравнению непрерывности. [23]
Этот результат кажется странным лишь до тех пор, пока мы ожидаем утечки заряда за счет прохождения электричества через воздух между телами. Прохождение электричества через газы имеет место при пробое и не наступает, прежде чем электродвижущая напряженность достигнет определенного значения. [24]
![]() |
Притягивание и отталкивание заряженных тел. [25] |
Характерным свойством указанных тел является то, что заряды на них остаются в местах трения, поскольку эти тела обладают большим сопротивлением для прохождения электричества или, иначе говоря, имеют малую проводимость. Такие тела принято называть изоляторами или диэлектриками. [26]
Обобщая оба примера, нетрудно видеть, что прохождение электричества через проводники второго рода сопровождается возникновением поляризации, ЭДС которой уменьшает приложенную извне ЭДС всегда, когда это прохождение электричества вызывает изменения в электродах или в растворе около них. [27]
Этот результат кажется странным лишь до тех пор, пока мы ожидаем утечки заряда за счет прохождения электричества через воздух между телами. Прохождение электричества через газы имеет место при пробое и не наступает, прежде чем электродвижущая напряженность достигнет определенного значения. [28]
Далее Максвелл строит аналогии для электрических процессов в веществе. Прохождению электричества через диэлектрик сопоставляется движение фиктивной жидкости в сопротивляющейся среде. Переход трубок индукции через границу двух диэлектриков эквивалентен изменению силы сопротивления среды. Коэффициент сопротивления сопоставляется с диэлектрической проницаемостью. [29]
В случае металлов, погруженных в растворы, содержащие ионы этих же металлов, электроды являются обратимыми и обычно способны пропускать токи значительной силы без заметной поляризации. Механизм прохождения электричества здесь настолько прост - он заключается либо в осаждении ионов ( сопровождаемом дегидратацией), либо в простом отрыве ионов ( с гидратацией их) - что нет ничего удивительного в том, что значительной задержки тут не происходит. Окислительно-восстановительные электроды также обычно обратимы при условии, если в растворе имеются в достаточной концентрации ионы обеих валентностей. В этих случаях, невидимому, не встречается значительных препятствий к переходу электронов через фазовую границу или к изменениям в гидратации, сопровождающим изменения валентности ионов в растворе. [30]