Искривление - траектория - электрон - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Третий закон Вселенной. Существует два типа грязи: темная, которая пристает к светлым объектам и светлая, которая пристает к темным объектам. Законы Мерфи (еще...)

Искривление - траектория - электрон

Cтраница 1


Искривление траектории электронов в магнитном поле приводит к появлению как продольных эффектов, возникающих в направлении тока, так и поперечных эффектов, возникающих в направлении, перпендикулярном к векторам тока и магнитного поля.  [1]

В режиме прямого перехвата при увеличении анодного напряжения искривление траекторий электронов, пролетающих в непосредственной близости от прутков сетки, уменьшается, поэтому несколько уменьшается и число электронов, попадающих на сетку, следовательно, характеристика сеточного тока при большем анодном напряжении располагается ниже.  [2]

Рассмотрим, как изменяется величина удельного сопротивления проводника или примесного полупроводника с электронным типом проводимости вследствие искривления траекторий электронов проводимости.  [3]

Наибольшим источником ошибок в расчете чувствительности термоэлектронного манометра является трудность определения 0, а также невозможность учета искривлений траекторий электронов.  [4]

Сравнивая ( 6) и ( 7), с учетом неравенства ( 5) видим, что искривление траекторий электронов проводимости в магнитном поле вызывает рост удельного сопротивления.  [5]

Описанное явление получило название циклотронного резонанса или, иначе, диамагнитного резонанса ( так как его происхождение тесно связано с искривлением траектории электронов силой Лоренца, т.е. с тем же эффектом, который обусловливает диамагнитные свойства, ср.  [6]

7 Соотношение между различными единицами энергии, рассеиваемой в ткани. [7]

Пути, по которым движутся через ткань электроны, протоны и а-частицы, можно на протяжении нескольких микронов принять за прямые; на больших же расстояниях искривление траекторий электронов в результате рассеяния их атомами становится очень заметным.  [8]

9 Диапазон длин волн ЛСЭ и соответствующие ускорители электронов. [9]

Следующим конструктивным элементом ЛСЭ является устройство, которое обеспечивало бы осцилляторное движение электронов. Это, например, может осуществляться путем искривления траектории электрона в периодическом поперечном магнитостатическом поле, создаваемом ондулятором. Большинство разработанных в настоящее время ондуляторов представляют собой либо спиральные токовые обмотки, либо линейную цепочку из постоянных дипольных магнитов.  [10]

В аноде лушек для ламп типа О имеется отверстие для прохождения электронного пучка; электрическое поле в отверстии, очевидно, отличается от поля на поверхности анода. Изменение поля в анодном отверстии приводит к искривлению траекторий электронов. Если напряженность поля справа от анода ( рис. 19.13) больше, чем слева от него, то отверстие действует как собирающая линза.  [11]

12 Первая линза электронного прожектора. [12]

Электронный прожектор представляет собой электронно-оптическую систему, состоящую из нескольких электростатических электронных линз. Каждая линза образована неоднородным электрическим полем, вызывающим искривление траекторий электронов, напоминающее преломление световых лучей в оптических линзах. Электростатические линзы не только искривляют электронные траектории, но и ускоряют или тормозят электроны.  [13]

Оно обусловлено тем, что внешнее магнитное поле вызывает искривление траекторий электронов, так что в проекции на плоскость, перпендикулярную вектору В, электроны движутся по замкнутым орбитам. Соответствующие орбитальные магнитные моменты электронов направлены в сторону, противоположную направлению В. Q Поведение диамагнетиков в магнитном поле существенно отличается от поведения диэлектриков с неполярными молекулами в электрическом поле. Диэлектрик поляризуется в направлении вектора напряженности Е электрического поля.  [14]

Оно обусловлено тем, что внешнее магнитное поле вызывает искривление траекторий электронов, так что в проекции на плоскость, перпендикулярную вектору В, электроны движутся по замкнутым орбитам. Соответствующие орбитальные магнитные моменты электронов направлены в сторону, противоположную направлению В. Поведение диамагнетиков в магнитном поле существенно отличается от поведения диэлектриков с неполярными молекулами в электрическом поле. Диэлектрик поляризуется в направлении вектора напряженности Е электрического поля. В неоднородном электрическом поле стержень из диэлектрика втягивается в область более сильного поля. Стержень из диамагнитного материала ( например, из висмута) намагничивается в направлении, противоположном вектору магнитной индукции внешнего поля. Газы, входящие в состав продуктов сгорания, обладают диамагнитными свойствами.  [15]



Страницы:      1    2