Движение - катодное пятно - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если у вас есть трудная задача, отдайте ее ленивому. Он найдет более легкий способ выполнить ее. Законы Мерфи (еще...)

Движение - катодное пятно

Cтраница 1


1 Игнитрон ИВС-300 / 5.. - стеклянный изолятор 2 - анод о анодным выводом. з - сетка. 4 - фильтг 5 - ртуть. 6 - поджигатель. 7 - подхватывающий аног - катодный вывод. 9 - внутр. корпус. 10 - наружны корпус. 11 -отражат. экран. 12 - направляющая спираль. [1]

Движение катодного пятна по поверхности ртути сопровождается бурным выходом из него ртутных капель, к-рые, попав в анодную область И. Отражат, экран значительно ослабляет вероятност.  [2]

3 Игнитрон ИВС-ЗОО / 5. 1 - стеклянный изолятор. S - анод с анодным выводом. в - сетка. 4 - фильтр. S - ртуть. 6 - поджигатель. 7 - подхватывающий анод. - катодный вывод. 9 - внутр. корпус. 10-наружный корпус. 11 -отражат. экран. 12 - направляющая спираль. [3]

Движение катодного пятна по поверхности ртути сопровождается бурным выходом из него ртутных капель, к-рые, попав в анодную область И.  [4]

Движение катодного пятна ртутной дуги в поперечном магнитном поле составляет одну из загадок физики.  [5]

6 Устройство и расположение между полюсами магнита трубки для измерения скорости движения катодного пятна в магнитном поле. / - металлический цилиндр, вокруг которо о вращается пятно, 2-ртуть. 3 -днище катода. 4 - анод. 5 - зажигатель. [6]

Измерения скорости движения катодного пятна в магнитном поле производились при двух резко различающихся расположениях опыта.  [7]

Установленные в работе законы движения катодного пятна на ртути могут быть положены в основу новых методов фиксации пятна и ограждения от него металлического корпуса ртутных вентилей с неизолированным катодом.  [8]

Пытаясь объяснить обратный тип движения катодного пятна, Танберг [ Л 75 ] высказал предположение, что быстрые струи металлических паров, вырывающиеся из катода, принуждают положительные ионы двигаться против электрического поля, причем они должны отклоняться магнитным полем как раз в желаемом направлении. Как видно из этого, в обоих случаях для объяснения обратного движения пятна потребовалось постулировать движение зарядов в электрическом поле в несвойственном для них направлении, что само по себе может служить признанием несостоятельности подобных попыток. Более правдоподобной кажется теория.  [9]

В качестве первичной причины движения катодного пятна на этот раз принимается отклонение магнитным полем положительных ионов, движущихся из ионизационной области Q к катоду. В результате отклонения ионы попадают на катод в - области Р, смещенной относительно Q в нормальном направлении пондеромоторной силы. Определяя расчетным путем некоторый усредненный путь ионов с помощью ряда сомнительных упрощений ( оплошная кривая, рис. 3), авторы не считают нужным исследовать специально электронные траектории. Вместо этого принимается, что эмиттируемые катодом в области PI электроны движутся ( пунктир) вдоль созданной ионами силовой трубки, повторяя в нижней ее половине путь ионов в обратном направлении.  [10]

11 Зависимость старости движения пятна в радиальном поле от тока при различных величинах напряженности поля. [11]

Таким образом, по форме характеристик скорости движения катодного пятна в магнитном поле оказывается возможным судить о его структуре.  [12]

Каковы бы ни были исходные положения теории движения катодного пятна в магнитном поле, правильное решение задачи о его механизме не может быть найдено без учета собственного поля дуги.  [13]

В соответствии с проводимой здесь точкой зрения о доминирующей роли в движении катодного пятна асимметрии распределения магнитного поля вокруг его границ следует принять, что величина смещения 5 зависит исключительно от контраста условий у противоположных границ пятна. Количественной мерой этого контраста является разнссть абсолютных значений напряженности суммарного поля Д / / а у границ в направлении наиболее резкого увеличения поля.  [14]

Согласно принципу максимума поля смещение пятна должно происходить всегда в направлении наиболее резкого увеличения суммарной напряженности. Таким образом, так называемое обратное движение катодного пятна в однородном магнитном поле получает естественное - объяснение при учете собственного поля дуги. Тем не менее не исключено, что указанное соответствие теории и опыта в частном случае однородного поля является результатом случайного совпадения. Чтобы убедиться в безусловной примени-мости принципа максимума к задаче движения катодного пятна в магнитном поле, необходимо показать, что имеется всегда соответствие между направлением движения пятна и направлением наиболее резкого увеличения напряженности также и в более общем случае неоднородного стороннего поля.  [15]



Страницы:      1    2    3