Cтраница 3
Можно считать прочно установленным, что фотоэлектрический эффект заключается в испускании освещенным телом электронов, число которых теснейшим образом связано с поглощением света и при прочих равных. Естественно было бы считать, что мы имеем дело с превращением световой энергии в электрическую, однако оказывается, что начальная скорость фотоэлектронов, определяющая наибольшую разность потенциалов, создаваемую ими в пустоте, совершенно не зависит от интенсивности света и в то же время меняется с частотой света. Обычные представления о колебаниях резонатора в электромагнитном поле света этим фактам противоречат, так как скорость движения такого резонатора определяется амплитудой световых колебаний. Поэтому Ленарду пришлось искать объяснения в механизме закрепления электрона в теле, определяющем ту скорость, при которой данный резонатор может покинуть тело; свету те пришлось приписать побочную роль спускного механизма, освобождающего внутриатомную энергию. [31]
Можно считать прочно установленным, что фотоэлектрический эффект заключается в испускании освещенным телом электронов, число которых теснейшим образом связано с поглощением света и при прочих равных условиях точно пропорционально поглощенной энергии. Естественно было бы считать, что мы имеем дело с превращением световой энергии в электрическую, однако оказывается, что начальная скорость фотоэлектронов, определяющая наибольшую разность потенциалов, создаваемую ими в пустоте, совершенно не зависит от интенсивности света и в то же время меняется с частотой света. Обычные представления о колебаниях резонатора в электромагнитном поле света этим фактам противоречат, так как скорость движения такого резонатора определяется амплитудой световых колебаний. Поэтому Ленарду пришлось искать объяснения в механизме закрепления электрона в теле, определяющем ту скорость, при которой данный резонатор может покинуть тело; свету же пришлось приписать побочную роль спускного механизма, освобождающего внутриатомную энергию. [32]
Эта разность потенциалов зависит от максимальной крутизны, проникающей в обмотку волны, длины витка и скорости распространения волны. Поскольку витки машин изолируются по всей длине одинаково, а разность потенциалов между витками находится в обратном отношении со скоростью распространения и в прямом с крутизной, оказывается, что в зависимости от степени уменьшения крутизны, обусловленой деформацией ( неучитываемой теорией идеальной линии) и уменьшением скорости распространения, по мере проникновения волны наибольшие разности потенциалов могут возникать в начале или в глубине обмотки. [33]
Окислительно-восстановительное превращение может протекать в требуемом ( выбранном) направлении при условии, что ЭДС имеет положительное значение. Преимущественное течение имеет та реакция, у которой наибольшая разность потенциалов. [34]
Преимущественно катушку электромагнита камеры включают последовательно в цепь тока аппарата. Изоляция катушки от близких к ней частей аппарата ( рогов, контактов и др.) может быть слабой, так как наибольшая разность потенциалов между ними определяется незначительным падением напряжения в - катушке, имеющей обычно малое число витков и большое сечение провода. [35]
Виды защиты от электрокоррозии. [36] |
Протекторная защита является разновидностью катодной защиты. При этом создается большой гальванический элемент, в котором протектор служит анодом, а металл защищаемого сооружения - катодом. Ток в почве проходит лишь от анода к катоду, и разрушающее действие его на сооружение прекращается. Аноды изготавливаются из магниевых сплавов с цинком и алюминием, имеющих наибольшую разность потенциалов с защищаемым железом или свинцом. [37]
Дело в том, что толщина этого слоя, разделяющего полупроводник и металл, дает возможность электронам проходить сквозь него. Мы сейчас говорим об электроне не как о замкнутом шарике, ограниченном определенной поверхностью, а имеем в виду систему движения, которая определяется законами распространения света, законами волнового движения. Прежде мы говорили, что если имеется электрон, движущийся с какой-то скоростью, то запас кинетической энергии определяет ту наибольшую разность потенциалов, которую этот электрон способен преодолеть. С новой точки зрения, электрон этому ограничению не подвержен. Каждый электрон имеет расползающийся хвост, и если по другую сторону этого барьера находятся силы, которые дальше будут увеличивать его энергию, и если барьер представляет собой не только подъем, за которым имеется более высокий потенциал, но за ним следует дальнейшее понижение, то электрон через такой барьер может перетаскиваться этими силами. Силы, находящиеся по ту сторону этого барьера, могут протащить электрон через этот барьер. Если электрон находится частично за этим барьером, то ничего удивительного нет. Но если сочетать этот новый факт со старым представлением о шаровом маленьком электроне и спросить, какая у него кинетическая энергия в то время, когда он находится на этом барьере, то выходит, что эта энергия отрицательная, а скорость у него выйдет мнимая. [38]
Следует помнить, что источником опасных напряжений, помимо генераторов тока измерительных установок, могут быть сами за-землители. При этом на заземлителях возникают высокие потенциалы, представляющие серьезную опасность для жизни человека. Высокие потенциалы на заземлителях могут также возникнуть в любых других электроустановках при аварийных режимах и замыкании фазного провода на заземленные части оборудования или на землю. Особую опасность при таких режимах представляют провода, идущие из зоны нулевого потенциала, так как между ними и заземлителем возникает наибольшая разность потенциалов. [39]
Например, величина тока генератора прибора ИКС-1 равна 10 ма при любом сопротивлении напрузки. Такой величины ток опасен для жизни человека. Поэтому включать генератор можно только после того, как оператор твердо убедился, что перемещаемый токовый электрод заглублен в землю и человек к нему не прикасается. При переносе перемещаемого токового электрода следует пользоваться диэлектрическими перчатками или в крайнем случае необходимо держать электрод только за деревянную рукоятку. При измерении электрических параметров заземлителей источником опасных напряжений, помимо генераторов тока измерительных установок, могут быть сами заземлители. При этом на заземлителях возникают высокие потенциалы, представляющие серьезную опасность для жизни человека. Высокие потенциалы на заземлителях могут также возникнуть в любых других электроустановках в аварийные режимах при замыкании фазиого провода на заземленные части оборудования или непосредственно на землю. Особую опасность в таких режимах представляют провода, идущие из зоны нулевого потенциала, так как между ними и заземлителем будет наибольшая разность потенциалов. [40]