Cтраница 1
Распределение электрического тока принято представлять с помощью ли - - зний тока; в каждой точке поля направление вектора плотности тока каса-тельно к линии тока. [1]
Распределение электрического тока принято представлять с помощью линий тока; в каждой точке поля направление вектора плотности тока касательно к линии тока. [2]
Схема соединения электродов в дегидраторе для выравнивания. [3] |
Схема распределения электрических токов в электродегидраторе изображена на рис. 4.2. Сила тока, проходящая через элемент объема, прямо пропорциональна напряженности поля и проводимости среды. При большой площади электродов разница мощностей может быть существенной. При такой схеме один трансформатор подключается к половине нижнего и к половине верхнего электрода. [4]
Характер распределения электрического тока по длине проводника в значительной степени зависит от точки приложения к проводнику сторонней напряженности поля, и от условий на его концах. Если сторонняя напряженность поля приложена в центре проводника, то закон раюпределения электрического тока в проводнике оказывается близким к синусоидальному закону, характеризующему режим стоячей волны. Действительно, при таком способе возбуждения проводник можно рассматривать, как развернутую двухпроводную линию, разомкнутую на конце, в которой устанавливается режим, близкий к режиму стоячих волн с узлами тока на концах. [5]
Схема соединения электродов в дегидраторе для выравнивания нагрузки.| Схема электродегидратора для разделения нефти, газа и воды фирмы. [6] |
Схема распределения электрических токов в электродегидраторе изображена на рис. 2.14. Сила тока, проходящая через элемент объема, прямо пропорциональна напряженности поля и проводимости среды. При большой площади электродов разница мощностей может быть существенной. При такой схеме один трансформатор подключается к половине нижнего и к половине верхнего электрода. [7]
Схема распределения электрического тока в моделях, сконструированных1 для изучения фильтрации воды через плотину с вертикальными ребрами, показана на фиг. AEDF представляет собой пластину высокого сопротивления, тождественную проницаемому сечению плотины. [8]
Продольный ток волны ТЕ10 в стенках прямоугольного волновода.| Поперечный ток волны ТЕ10 в стенках прямоугольного волновода. [9] |
Рассмотрим теперь распределение электрических токов на проводящих стенках волновода. [10]
Если бы закон распределения электрического тока на поверхности цилиндра ( или поверхности любого другого тела) был известен заранее, то решение аналогичных дифракционных задач было бы более простым. Но, к сожалению, истинный закон распределения тока на поверхности тела может быть найден лишь в результате строгого решения задачи аналогично вышеизложенному. [11]
Неравномерность покрытия обусловлена неравномерностью распределения электрического тока по профилю катода. Распределение толщины покрытия соответственно распределению тока называют первичным. [12]
Нетрудно теперь определить закон распределения электрического тока на поверхности антенны, возбуждаемого приложенным напряжением. [13]
Три вида спиральной антенны. [14] |
Изложенная выше качественная картина распределения электрического тока в спиральной антенне подтверждается теоретическими исследованиями распространения волн вдоль бесконечной спирали, проведенными С. [15]