Cтраница 2
Вследствие диффузии пучок расширяется; величина расширения может быть измерена по распределению токов на три секции анода. Расширение пучка увеличивается с ростом энергии ( хаотической скорости) электронов и с уменьшением энергии ( температуры, хаотической скорости) молекул газа. [16]
Таким образом, чем короче время движения по орбите 60 / ы0, в течение которого при близком прохождении галактика значительно отклоняется, тем менее существенны корреляции. Следовательно, рост корреляций занимает больше времени, когда начальные хаотические скорости ы0 выше. [17]
![]() |
Движение положительного иона в электрическом поле. [18] |
Скорость, с которой центр скопления движется в направлении поля, называется скоростью дрейфа. Это представление применимо также к непрерывному потоку частиц со средней хаотической скоростью, значительно превышающей скорость дрейфа. [19]
![]() |
Эффект Холла. [20] |
Из физики известно, что под воздействием электрического поля в полупроводнике увеличивается средняя хаотическая скорость свободных носителей заряда ( электронов или дырок), что эквивалентно повышению их температуры относительно температуры кристаллической решетки материала. Это явление в теории полупроводников называется разогревом носителей зарядов. [21]
Вследствие диффузии пучок расширяется; величина расширения может быть измерена по распределению токов на три секции анода. Расширение пучка увеличивается с ростом энергии ( хаотической скорости) электронов и с уменьшением энергии ( температуры, хаотической скорости) молекул газа. [22]
Конечное значение хаотической скорости следует из уравнения (4.20) и составляет с001 5 - 10а см / сек или - 4 эв. Конечная скорость дрейфа vd получается из выражения (4.22); она равна около 2 - Ю6 см сек и составляет меньше 2 % конечной хаотической скорости сж. [23]
Плотность тока, возникшего в проводнике, пропорциональна средней скорости регулярного движения электронов и количеству их в единице объема. Средняя скорость регулярного движения уср макс / 2, где чмакс - скорость регулярного движения, которой достигает электрон в конце движения между двумя соударениями; умакс от гДе а - ускорение электрона, а т - время между двумя соударениями. Величина хаотической скорости зависит от температуры проводника. Если эта температура не изменяется, то средняя скорость регулярного движения электронов пропорциональна напряженности электрического поля. [24]
В диэлектриках все электроны так сильно связаны с ионами, что тепловое движение ионов не может нарушить этой связи ( пока температура тела не слишком высока) и электроны не могут совершать упорядоченного движения в одном направлении под действием электрического поля. У металлических проводников заметная часть всех электронов так слабо связана с ионами тела, что эти электроны независимо от теплового движения ведут себя как свободные. Вместе с хаотическими скоростями теплового движения они под действием сил электрического поля приобретают регулярную скорость в одном направлении. [25]
Гравитационное сечение Юпитера уменьшается, но все еще остается много больше его геометрического сечения. Рост ядра до критической массы ( условно 20 масс Земли) укладывается в срок 107 лет. За это время хаотические скорости планетезималей достигают 2 - т - 3 км / с сверх кеплеровской круговой скорости, что позволяет им в перигелиях залетать в зону астероидов. Сами они также растут. Именно таким представляется сейчас влияние Юпитера, не позволившее образоваться единой планете вместо многих тысяч малых планет. [26]
Мы полагаем, что движение электрона под действием ускоряющей силы еЕ происходит в течение некоторого небольшого промежутка времени т / / у. Пробег электрона совершается с огромной хаотической скоростью электрона. [27]
Внутренние глобальные неустойчивости, такие, как перемычки, состоящие нз вещества, также могут генерировать спиральные моды. Пример, приведенный на рис. 60, показывает, что эти спирали не могут сохраняться очень долго. Их существование зависит от обратной связи с резонансными областями и усиления в них, от дисперсии хаотических скоростей в диске и от прямых гравитационных вращающих моментов. Спирали в свою очередь воздействуют на перемычку, изменяя условия резонансов. В этом случае не найдено ни одного самосогласованного стационарного состояния. Их существования и не следует ожидать, поскольку конечные гравитационные системы никогда не бывают термодинамически устойчивыми. [28]
Член Дг в ( 10) учитывает хаббловское расширение Вселенной со скоростью v0 Яг. Поэтому вполне естественно, что в аргумент функции распределения входит разность v - v0v - Яг, соответствующая именно хаотическим скоростям частиц. [29]
Разнообразие мнений о результате воздействия хаотической турбулентности на магнитное поле, отмеченное в начале настоящей главы, отражает сложность и неопределенность этой темы. Существуют самые противоположные идеи - от предположения о быстрой диссипации крупномасштабных полей до утверждений о росте мелкомасштабных элементов вплоть до равнораспределения с хаотическими скоростями, отрицательной диффузии и экспоненциальной неустойчивости крупномасштабных полей в турбулентности с сильными локальными флуктуациями спиральности. [30]