Cтраница 1
Распределение плотности заряда и магнитного момента в протоне и магнитного момента в нейтроне носит экспоненциальный характер со среднеквадратичным радиусом 0 8 ферми. Результаты, относящиеся к распределению заряда в нейтроне, менее однозначны. Таким образом, от старых результатов сохранились только значения среднеквадратичных радиусов, но зато были получены новые, очень интересные результаты. [1]
Зависимость напряженности электрического поля по оси г от ускоряющей волны ( а, объемного заряда ( б и суммар. [2] |
Распределение плотности заряда по ны и объемного заряда ( в), объему шара считаем одинаковым. [3]
Определив распределение плотности заряда в базе, пользуясь уравнением для тока, в случае необходимости определяются токи эмиттера, коллектора и базы. [4]
Схема распределения плотности заряда в альтернирующих карбоние-вых ионах согласно методу МОХ. [5]
Поскольку в D-состоянии распределение плотности заряда не является сферически симметричным, то при нецентральных силах дейтрон должен обладать ненулевым квадрупольным электрическим моментом. Как мы уже знаем из § 1, квадрупольный момент дейтрона действительно не нуль, хотя и не очень велик. [6]
Прежде всего рассмотрим распределение плотности заряда в ионной атмосфере. Рассуждения, изложенные в настоящем параграфе, начались именно с постановки вопроса о плотности заряда в пространстве, окружающем данный ион. [7]
Принятое в задаче распределение плотности заряда соответствует состояниям 2р - уровня для водорода с т i 1, а квадрупольное взаимодействие по порядку величины совпадает с найденным для молекул водорода. [8]
Это выражение дает распределение плотности заряда в объеме раствора вне двойного слоя. Из (1.32) следует, что при / / пр в объеме раствора при лг6дв значение рмоз весьма мало. [9]
Поскольку в D-состоянии распределение плотности заряда не является сферически симметричным, то при нецентральных силах дейтрон должен обладать ненулевым квадрупольным электрическим моментом. Как мы уже знаем из § 1, квадрупольный момент дейтрона действительно не нуль, хотя и не очень велик. [10]
Уравнение непрерывности позволяет определить распределение плотности заряда неосновных носителей в базе 7 (, t) для любого момента времени, если известно начальное распределение заряда в базе 7 (, / нач) и заданы граничные условия. [11]
Несмотря на то, что распределение плотности зарядов на поверхности неизвестно, данная задача сравнительно легко может быть решена по методу зеркальных изображений. [12]
Несмотря на то, что распределение плотности зарядов на поверхности проводящей среды неизвестно, данная задача сравнительно легко может быть решена по методу зеркальных изображений. [13]
Так как ВШП симметричен, распределение электростатической плотности зарядов на нем также симметрично, следовательно, рв ( &0) - действительная величина. [14]
Пренебрегая взаимодействием самих электронов, найдите распределение плотности заряда между сетками в случае если: а) скорость электронов настолько велика, что они проходят сквозь сетки и не возвращаются; б) электроны отражаются полем. Начиная с каких значений РО во втором случае следует учитывать поле заряда между сетками. О 8.1.13. В вакуумном диоде два электрода: катод, с которого испаряются электроны ( его специально подогревают), и анод, на который попадают вылетевшие с катода электроны. [15]