Cтраница 2
Разделение зарядов в основном состоянии гетерону-клеарных двухатомных молекул типа LiH обусловливает наличие в них электрического дипольного момента. [16]
Разделение зарядов в проводнике приводит к возникновению электрического поля и взаимодействию разделенных частиц. [17]
![]() |
К правилу правой руки. [18] |
Разделение зарядов в проводнике приводит к возникновению электрического поля и взаимодействию разделенных частиц. Силы электрического поля FK ( силы Кулона) являются силами притяжения частиц, поэтому они направлены против электромагнитных сил Ря, которые в данном случае являются сторонними. [19]
Разделение зарядов и возникновение двойного электрического слоя имеет место при соприкосновении всяких двух различных тел: изоляторов или проводников, твердых тел, жидкостей или газов. Мы увидим дальше ( § 76), какое значение имеет этот факт для объяснения ряда важных явлений, в том числе действия гальванических элементов. Причина этого заключается в том, что в изоляторах заряд остается на том месте, где он возник, и не может через всю поверхность тела перейти на другие соприкасающиеся с данным телом предметы. [20]
Разделение зарядов в молекулах органических веществ связано с присутствием либо формальных зарядов, либо поляризованных связей. [21]
![]() |
Электризация воды и парафинового шарика, погруженного в нее. Описание опыта в тексте. [22] |
Разделение зарядов и возникновение двойного электрического елея имеет место при соприкосновении всяких двух различных тел: изоляторов или проводников, твердых тел, жидкостей или газов. Мы увидим дальше ( § 76), какое значение имеет этот факт для объяснения ряда важных явлений, в том числе действия гальванических элементов. Причина этого заключается в том, что в изоляторах заряд остается на том месте, где он возник, и не может через всю поверхность тела перейти на другие соприкасающиеся с данным телом предметы. [23]
Разделение зарядов и возникновение двойного электрического слоя имеет место при соприкосновении всяких двух различных тел: изоляторов или проводников, твердых тел, жидкостей или газов. Мы увидим дальше ( § 76), какое значение имеет этот факт для объяснения ряда важных явлений, в том числе действия гальванических элементов. Причина этого заключается в том, что в изоляторах заряд остается на том месте, где он возник, и не может через всю поверхность тела перейти на другие соприкасающиеся с данным телом предметы. [24]
Разделение зарядов на лранице двух фаз вызывает появление разности потенциалов между контактирующими фазами; такую разность потенциалов между двумя разнородными фазами называют гальвани-потенциалом, следует, однако, подчеркнуть, что непосредственно измерить гальвани-потенциал невозможно. На практике проводят измерения разности потенциалов только между тождественными фазами. [25]
Разделение заряда на компоненты, отвечающие специфической адсорбции и электрическому взаимодействию, целесообразно проводить при высоких значениях Ф - 3 z - ifi - Однако в отсутствие специфической адсорбции, при Ф 0 и Ф 0, выражение для r) i не обращается в нуль и, как справедливо отмечает Фрумкин [13], ионы первого слоя учитываются дважды, ( поскольку в диффузный слой Гун входят все ионы внешней обкладки, за исключением специфически адсорбированных. [26]
Разделение зарядов элек - НОТОННО; возрастание трическим полем в пленке окисла. [27]
![]() |
Коронный разряд в воздухе между заряженным диском из листового винипласта п заземленным шаром. [28] |
Разделение зарядов двойного слоя происходит вследствие трения диска о прижимное устройство. Изоляционной прослойкой, препятствующей взаимной нейтрализации зарядов, служит воздух. [29]
Всякое разделение зарядов приводит к возникновению электрических полей. Пусть в 1 см3 имеется Аи лишних электронов сверх тех, которые точно нейтрализуют заряд ионов. [30]