Cтраница 2
Типичные зависимости проводимости полупроводника от температуры при различных содержаниях примеси. [16] |
Различные виды энергетических воздействий ( например, освещение, рентгеновское облучение) способны вырывать из атомов валентные электроны, причем одновременно с переходом электрона в зону проводимости образуется дырка в валентной зоне. [17]
После прекращения энергетического воздействия на полупроводник избыточная концентрация носителей заряда в нем из-за процесса рекомбинации через некоторое время уменьшится до нуля. [18]
Однако вопросы энергетического воздействия на продуктивные пласты месторождений, комплексной взаимозависимости энергией, необходимой для добычи нефти, влияния степени ее использования на эффективность разработки и оптимизацию расходов топливно-энергетических ресурсов еще недостаточно изучены. [19]
После прекращения энергетического воздействия на полупроводник избыточная концентрация носителей заряда в нем из-за процесса рекомбинации через некоторое время уменьшается до нуля. Это время у различных материалов полупроводника неодинаково, что необходимо учитывать в процессе конструирования полупроводниковых приборов. [20]
Под влиянием дополнительных внешних энергетических воздействий ( химических, механических, электрических, тепловых и др.) разрушение покрытий еще более ускоряется. Очаги разрушения обычно располагаются по местам технологических дефектов в слое покрытия. Технологические дефекты практически неизбежны, но есть возможность снизить их опасность до минимума. [21]
Количественной мерой энергетического воздействия внешней среды на какое-либо тело или систему является работа. [22]
Количественной мерой энергетического воздействия внешней среды на какое-либо тело или систему является величина работы. В термодинамике энергетические воздействия внешней среды сводятся к механическим воздействиям, обусловливающим изменение положения или формы, и к передаче тепла. Мерой механического воздействия является механическая работа. [23]
Различия в энергетическом воздействии светового излучения на поверхностный слой покрытий МЛ-1110 различных цветов обусловлены оптическими свойствами пигментов, их дисперсностью и объемным содержанием. [24]
В книге проанализированы энергетические воздействия на калориметрическую систему и получение зависимостей между параметрами температурного поля, физическими свойствами отдельных элементов, входящих в систему, при различных условиях теплообмена и взаимосвязь между показаниями термоприемника, условиями его теплообмена с внешней средой и калориметром и реальной измеряемой температурой. [25]
На основе конфигураций энергетических воздействий, которые возбуждают некоторые из наших рецепторов, мы способны отражать мир вне нас. Зрительные, и слуховые раздражители мы рассматриваем как дистантные по отношению к рецепторам, которые они возбуждают. Прикосновение, вкус, запах обычно не обладают таким свойством дистантности, они локализуются на поверхности рецептора и, таким образом, устанавливают для нас границу между тем, что находится вовне и внутри нас. Однако даже в случае этих рецепторных модальностей мы ощущаем, что к нам прикасаются, имеют вкус или запах внешние объекты, то есть нечто отличное от наших собственных рецепторных реакций. [26]
Большая чувствительность к различным энергетическим воздействиям обязывает не забывать о соотношениях сигнал-помеха. Как и во всех органических материалах, в жидких кристаллах наблюдаются процессы старения. [27]
Сущностью любой ТС является целенаправленное энергетическое воздействие орудиями труда на обрабатываемые объекты ( материалы, полуфабрикаты, изделия) с целью получения требуемого результата - изделия. [28]
Техногенная деятельность является источником энергетических воздействий на биосферу. [29]
В зависимости от способа энергетического воздействия на материал различают следующие методы отверждения покрытий: тепловой, под действием УФ-излучения, радиационный. [30]