Cтраница 1
Течение тока обнаруживается с помощью гальванометра. Напряжение, под которым течет ток поляризации, называется напряжением поляризации. [1]
Течение тока по обмотке 9 вызывает намагничивание сердечника 5, магнитный поток которого, замыкаясь через якорек 8, намагничивает и притягивает его. Притяжение якорька к сердеч-нику Нопровождается движением штока 13, который прогнет мембрану 3 и одновременно при помощи регулировочной гайки 11 вызовет размыкание контактов прерывателя. [2]
В электролитических моделях течение тока обусловливается движением ионов, которое моделирует процесс фильтрации. Аналогами скважин служат остеклованные или металлические электроды. Перемещение ионов раствора с одного полюса на другой сопровождается изменением окраски зоны, охваченной процессом. Фотографированием можно зафиксировать размер этой зоны, а также другие показатели процесса в различные моменты времени. Вследствие этого граница охваченного участка ( фронт вытеснения) может размываться, распределение силы токов между электродами ( скважинами) становится переменным во времени. Все эти обстоятельства делают результаты, полученные на подобных электролитических моделях, скорее качественными нежели количественными. [3]
При этом направление течения тока на внутренней стороне наружного слоя противоположно общему направлению тока в индукторе, так как этот ток создается индукцией от внутреннего слоя индуктора. Это обстоятельство создает добавочные потери в двухслойном индукторе. [4]
При этом направление течения тока па внутренней стороне наружного слоя противоположно общему направлению тока в индукторе, так как этот ток создается индукцией от внутреннего слоя индуктора. Это обстоятельство создает добавочные Потери в двухслойном индукторе. [5]
![]() |
Применение датчиков эдс Холла в качестве необратимых четырехполюсников - гираторов. [6] |
Следовательно, при течении тока в одном направлении сдвиг no - фазе между входным и выходным сигналом не возникает, а при течении тока в другом направлении возникает сдвиг по фазе на 180 и теорема взаимности нарушается. [7]
В случае обратного направления течения тока дренажное устройство может не только не уменьшить скорость коррозии, но даже увеличить ее. Поэтому на практике применяемые системы электрического дренажа включают в себя устройства, которые при обратном движении тока пропускают ток только одного направления или совсем отключают дренажное соединение. Такой дренаж называется поляризованным и может быть выполнен путем установки в дренажное соединение выключающего реле или выпрямляющего элемента. [8]
Обычный металл проявляет сопротивление течению тока, так как любое направленное движение электронов ведет к потере энергии и из-за рассеяния отдельных электронов на колебаниях атомов либо примесях или дефектах решетки металла. Однако когда электроны находятся в таком состоянии, в котором движение каждого электрона скоррелировано с точностью до фазы со всеми остальными и эта корреляция распространяется на весь металл, то рассеяние одного электрона неизбежно повлечет за собой рассеяние всех. [9]
В этом методе наличие возможности течения тока только в одном Направлении устраняет трудность в определении величины сопротивления, другими словами, сопротивление оказывается лишь правым по отношению к рассматриваемой узловой точке. [10]
Можно рассмотреть три упрощенные модели течения тока по коммутации, позволяющие определить приближенное значение электрического сопротивления коммутационной шины гш. При этом длина пути / т равна сумме длины пути тока / вдоль одной ветви ( при равных размерах ветвей) и длины зазора / з между ветвями. [11]
Во избежание цементации необходимо, чтобы течение тока во время электролиза ни на минуту не прерывалось из-за плохих контактов. Поэтому все места соприкосновения металлов тщательно зачищают наждачной бумагой перед каждым опытом. Требуется также возможно большая химическая чистота металла анода. Поверхность его должна быть невелика и хорошо отшлифована тонкой наждачной бумагой. [12]
Результат задачи 3.17 поможет нам понять течение тока в контуре, часть которого состоит из заряженных частиц, движущихся в пространстве между двумя електродами. Вопрос состоит в следующем: какова природа тока, если пространство пересекает только одна частица. Если мы ответим на этот вопрос, то сможем легко описать течение большого количества частиц, появляющихся в любой последовательности. На рис. 4.26 показан простой контур, состоящий из двух электродов в вакууме, соединенных коротким проводом. Предположим, что электроды находятся на расстоянии 2 мм друг от друга. Она движется непосредственно к право пластине с постоянной скоростью 108 см / с и останавливается в ней. [13]
Это дифференциальное уравнение, описывающее явление течения тока, аналогично уравнению, описывающему явление механических колебаний. [14]
Принимая ( ЕО Пальмаеру), что течение тока происходит по полуокружностям ( фиг. [15]