Cтраница 3
При определенных значениях диэлектрической - проницаемости и величины заполнения коэффициент замедления принимает значения, близкие к единице, в результате наблюдается эффект выравнивания поля в сечении волновода. Другой особенностью этой же зависимости коэффициента замедления является не только уменьшение частоты отсечки с ростом диэлектрической проницаемости, яо и более раннее появление возможности распространения ближайшего высшего типа. Это обстоятельство отмечается в таблицах тем, что значения коэффициента замедления не приводятся, когда размеры волновода и диэлектрическое заполнение допускают существование высших типов волн. [31]
Исследование влияния состава смешанного растворителя на скорость перегруппировки кумилперацетата и кумилпербензоата показало, что здесь проявляются вполне определенные закономерности. Характерно, что в этих смесях скорость реакции не увеличивается, а понижается с ростом диэлектрической проницаемости, обусловленным увеличением концентрации уксусного ангидрида в растворе. [33]
Из данных табл. II.5 следует, что выход стабилизированных электронов, в общем, возрастает с увеличением полярности среды. Аналогичным образом выход сольватированных электронов ( или свободных ионов) при облучении жидкостей увеличивается с ростом диэлектрической проницаемости. [34]
Введение в раствор ионов с большим зарядом резко снижает толщину диффузного слоя. Температура, увеличивая энергию теплового движения, способствует размыванию диффузного слоя п увеличению его толщины. Рост диэлектрической проницаемости ведет к увеличению диссоциации электролитов и толщины диффузного слоя. [35]
Интересной особенностью этих таблиц является наличие минимума характеристического сопротивления. Эта особенность проявляется при определенных заполнениях для всех рассмотренных диэлектрических проницаемостей. Глубина минимума увеличивается с ростом диэлектрической проницаемости и при большей величине диэлектрической проницаемости минимум смещается в область меньших значений заполнения. Этот минимум характеристического сопротивления является следствием уменьшения составляющей напряженности электрического поля в центре волновода за счет концентрации поля диэлектрическими пластинами вблизи узких стенок волновода. [36]
Поляризованность, связанная с ионно-релаксационной поляризацией, находится в зависимости от температуры. Эта зависимость, как и в случае дипольной поляризации, определяется влиянием теплового движения, тепловой подвижности частиц, образующих добавочные заряды. С повышением температуры может наблюдаться и рост диэлектрической проницаемости, и рост tg 6 за счет облегчения переброса ионов, ставших более подвижными, электрическим полем. При этом наблюдается рост диэлектрической проницаемости и рост tg6 с ростом температуры. [37]
Поляризованность, связанная с ионно-релаксационной поляризацией, зависит от температуры. Эта зависимость, как и в случае дипольной поляризации, определяется влиянием тепловой подвижности частиц, образующих добавочные заряды. С повышением температуры может наблюдаться и рост диэлектрической проницаемости и рост tg б за счет облегчения переброса электрическим полем ионов, ставших более подвижными. [38]
В диффузионном слое ионы электростатически взаимодействуют с поверхностью, участвуя одновременно в тепловом движении. Гун и Чепмен описали поведение этого слоя, исходя из теории взаимодействия ионов Дебая - Хюккеля. Согласно этой теории, толщина диффузионного двойного слоя совпадает с толщиной ионной атмосферы; с ростом диэлектрической проницаемости раствора и с уменьшением ионной силы толщина диффузионного двойного слоя увеличивается. [39]
Эта закономерность объясняет возможность реализации больших значений радиационной добротности азимутальных колебаний высокого порядка в шаре с малыми значениями ер. Из рис. 4.1 6 также следует, что радиационная добротность fimi - колеба-ния при ер & 40 меньше, чем у Ящи-колебания, а при ерй 40 - наоборот. Важный для практики вывод, который следует из рис. 4.1 6 с учетом (4.5), состоит в том, что радиационная добротность существенно увеличивается с ростом диэлектрической проницаемости - материала. Знание этой закономерности важно при решении задач построения антенных элементов на основе ОДР и должно учитываться при использовании ДР в линиях передачи. [40]
Все жидкости с высоким значением диэлектрической проницаемости способны к интенсивному образованию межмолекулярных водородных связей, в результате чего часто создаются целые цепочки из молекул. С ростом температуры при постоянном давлении диэлектрическая проницаемость всегда уменьшается; исключение составляют только муравьиная и уксусная кислоты, для которых наблюдается обратная зависимость. При повышении температуры образованные посредством водородной связи циклические димеры этих кислот разрушаются, и это создает благоприятные условия для преобладания полимерных ассоциа-тов молекул, что приводит к росту диэлектрической проницаемости. [41]
Как следует из этих таблиц при малых значениях диэлектрической проницаемости материала затухание, обусловленное потерями в металлических стенках частично заполненного волновода, сравнимо с затуханием, обусловленным потерями в металлических стенках незаполненного волновода. Более того, при малых заполнениях волноводов материалами с малыми значениями диэлектрических проницаемостей наблюдаются случаи, когда коэффициент затухания для частично заполненного волновода меньше коэффициента затухания для незаполненного волновода. Это происходит из-за снижения частоты отсечки в частично заполненном волноводе при заполнении диэлектрическим материалом, и как следствие этого, из-за уменьшения поперечных токов в металлических стенках. С ростом диэлектрической проницаемости заполняющего волновод материала затухание из-за потерь в металлических стенках увеличивается, превышая затухание для незаполненного волновода. Напротив, при заполнении волновода материалами с большими значениями диэлектрических проницаемостей наблюдается заметный рост затухания, обусловленного потерями в металлических стенках, причем уровень затухания в значительной степени определяется заполнением, а не значением а / К, исключая самые малые значения а / А, где большая величина затухания вызвана близостью отсечки типа колебаний. [42]
Поляризованность, связанная с ионно-релаксационной поляризацией, находится в зависимости от температуры. Эта зависимость, как и в случае дипольной поляризации, определяется влиянием теплового движения, тепловой подвижности частиц, образующих добавочные заряды. С повышением температуры может наблюдаться и рост диэлектрической проницаемости, и рост tg 6 за счет облегчения переброса ионов, ставших более подвижными, электрическим полем. При этом наблюдается рост диэлектрической проницаемости и рост tg6 с ростом температуры. [43]
С ростом диэлектрической проницаемости и с увеличением толщины пластины волновое сопротивление волновода с волной Нщ с симметричным заполнением уменьшается примерно обратно пропорционально у в. Особенностью волновода с симметрично расположенными у стенок волновода диэлектрическими пластинами является наличие минимума волнового сопротивления при определенной величине заполнения. Глубина минимума увеличивается с ростом диэлектрической проницаемости. [44]
Ориентационная поляризация характерна лишь для полярных диэлектриков ( полимеров); она существенно зависит от температуры. Диполи - полярные группы, имеющиеся в полимерах, могут при этом лишь упруго колебаться при воздействии электрического поля. С увеличением температуры диполи приобретают энергию, достаточную для преодоления внутримолекулярного взаимодействия; при этом осуществляется более полная ориентация в направлении приложенного поля. Вследствие этого поляризация резко возрастает, что вызывает рост диэлектрической проницаемости. [45]