Cтраница 2
После пробоя газового и жидкого диэлектрика и снятия напряжения электрические свойства диэлектрика почти полностью восстанавливаются вследствие подвижности частиц. При пробое твердого диэлектрика канал высокой проводимости сохраняется и после снятия напряжения, и диэлектрик выходит из строя. [16]
После пробоя газового и жидкого диэлектриков и снятия напряжения электрические свойства диэлектрика почти полностью восстанавливаются вследствие подвижности частиц. При пробое твердого диэлектрика канал высокой проводимости сохраняется и после снятия напряжения и диэлектрик выходит из строя. [17]
После пробоя газового и жидкого диэлектрика и снятия напряжения, электрические свойства диэлектрика почти полностью восстанавливаются вследствие подвижности частиц. При пробое твердого диэлектрика канал высокой проводимости сохраняется и после снятия напряжения, и диэлектрик выходит - из строя. [18]
![]() |
Вольт-кулойовые характеристики конденсаторов. [19] |
Величина еа, называемая диэлектрической проницаемостью веществ, наряду с диэлектрической восприимчивостью х ( характеризует электрические свойства диэлектрика. [20]
![]() |
Векторные диаграммы и эквивалентные схемы диэлектрика с потерями. а - последовательная. б - параллельная. [21] |
В технических электроизоляционных материалах, помимо потерь от сквозной электропроводности и потерь от замедленной поляризации, возникают диэлектрические потери, которые сильно влияют на электрические свойства диэлектриков. Эти потери вызываются наличием изолированных друг от друга посторонних проводящих или полупроводящих включений углерода, оксидов железа; они значительны даже при малом содержании таких примесей в электроизоляционном материале. [22]
В технических изолирующих материалах, помимо потерь от сквозной электропроводности и потерь от замедленной поляризации самого диэлектрика, возникают дополнительные диэлектрические потери, которые сильно влияют на электрические свойства диэлектриков. Эти потери вызываются наличием посторонних полупроводящих примесей ( влаги, окислов железа, углерода и др.) и значительны даже при малом содержании таких примесей в электроизоляционном материале. [24]
В отличие от вакуума любое тело, имеющее молекулярное строение ( твердое, жидкое или газообразное), может быть намагничено так, что J5 0, Магнитные свойства тел в этом отношении аналогичны электрическим свойствам диэлектриков, и любое тело может быть названо магнетиком. [25]
Совокупность девяти величин кц, образует симметричный тензор 2-го ранга, называемый тензором диэлектрической восприимчивости ( ср. Этот тензор характеризует электрические свойства анизотропного диэлектрика. [26]
Определение малых частот колебаний твердых и жидких тел по спектрам поглощения в длинноволновой инфракрасной области спектра позволяет более глубоко проникнуть в изучение структуры кристаллов, природы жидкого состояния и межмолекулярных взаимодействий. Это дает возможность выяснить некоторые электрические свойства диэлектриков и полупроводников. [27]
При проектировании антенн с диэлектрическими покрытиями необходимо учитывать влияние последних на характеристики излучения и, следовательно, на работу радиосистем в целом. Воздействие окружающей среды может значительно изменить электрические свойства диэлектриков в процессе эксплуатации, что также приводит к ухудшению функционирования радиосистем. [28]
В отличие от вакуума любое тело, имеющее молекулярное строение ( твердое, жидкое или газообразное), может быть намагничено так, что J O. Магнитные свойства тел в этом отношении аналогичны электрическим свойствам диэлектриков, и любое тело может быть названо магнетиком. [29]
Величина еа называется диэлектрической проницаемостью вещества. Она наряду с диэлектрической восприимчивостью / гэ характеризует электрические свойства диэлектрика. [30]