Cтраница 3
Знак заряда, появляющегося на теле при электризации трением, зависит не только от химического состава этого тела, но и от того, с каким другим телом оно при трении соприкасается. [31]
Знак зарядов каждого из пары взаимно электризующихся материалов обычно хорошо воспроизводится в опытах различных авторов. Сведения о том, какой заряд возникает на данном материале при его взаимодействии с другими, могут оказываться полезными при выявлении характера процесса: заряд или разряд материала происходит на данном участке аппарата, или если нужно подобрать материалы на участках электризации таким образом, чтобы и положительный и отрицательный заряд генерировались в равных количествах. [32]
Знак заряда жидкости в таких приборах определяют по знаку, противоположному знаку того электрода, в сторону которого движется в приборе жидкость, а знак заряда порошка, являющегося диафрагмой Д в приборе, должен быть одинаковым со знаком электрода, к которому движется жидкость. [33]
![]() |
Заряд, равномерно распределенный в объеме шара. [34] |
Знаки зарядов Q и Q2 всегда одинаковые. Получается поле точечного заряда в однородной среде. [35]
![]() |
Условная зависимость Kg я Ка.| Условная зависимость Kg и Kg. [36] |
Знаки зарядов ионов для простоты опущены. [37]
Знак заряда иона кислотного или основного красителя не имеет особого значения для результирующего цвета. [38]
Знак заряда фазы зависит от природы жидкости и материала твердого вещества. [39]
Знаки зарядов ионов в последующих уравнениях опущены. [40]
Знак зарядов капель, образующихся за счет поглощения ионов и контакта, зависит от направления поля. Капля, падающая или поднимаемая восходящими токами, например, через отрицательно заряженную область ( см. рис. 72), будет получать в нижней части области заряд одного знака, а в верхней - заряд противоположного знака. В результате должна произойти компенсация зарядов, получаемых от ионов. [41]
Знак заряда иона определяют простым исследованием поглощения его на катионите и анионите. Если исследуемый ион имеет отрицательный заряд, то он сорбируется анионитом, и не сорбируется катионитом, и наоборот. [42]
![]() |
Зависимость поверхностной плотности заряда от времени для электретов с инжектированными зарядами ( 1 и с остаточной поляризацией ( 2, 3. [43] |
Знак заряда электрета может совпадать со знаком формирующего напряжения на прилегающем электрода, а может быть противоположен ему. Заряд первого типа называют гомозарядом, а второго - гетеро-зарядом. Гомозаряды образуются инжек-иией заряженных частиц в диэлектрик извне, как это происходит в электро - или радиоэлектретах. Гетерозаряд формируется за счет смещения к противоположным сторонам собственных зарядов диэлектрика - связанных или свободных. [44]
Знак заряда дисперсных частиц для окрашенных золей и красителей, помимо метода электрофореза, может быть несравненно проще определен методом так называемого капиллярного анализа, основанного на отрицательном заряде поверхности обыкновенной фильтровальной бумаги при погружении ее в воду и водные растворы ( см. стр. Вода, заряженная положительно, довольно высоко поднимается ( или расплывается) по капиллярам бумаги. Вместе с ней хорошо будут подниматься по капиллярам и отрицательно заряженные частицы дисперсной фазы золей, в частности красителей, так как они не только не будут притягиваться одноименно заряженными стенками капилляров, а наоборот, будут отталкиваться от них, тогда как положительно заряженные частицы, притягиваясь стенками капилляров, не будут подниматься вслед за водой. Такое различное поведение частиц и дает возможность определять знак их заряда. [45]