Движение - электричество - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
"Подарки на 23-е февраля, это инвестиции в подарки на 8-е марта" Законы Мерфи (еще...)

Движение - электричество

Cтраница 3


При этом было установлено, что движение зарядов относительно зарядов обратного знака, типичное для тока проводимости, вовсе не обязательно для создания магнитного поля; существенно лишь движение электричества относительно точки, в которой наблюдается магнитное поле.  [31]

Стальные, или постоянные, магниты, сохраняющие свои поля как бы независимо от движения электричества, в действительности, как уже говорилось, представляют лишь более сложный случай, подтверждающий эту неразрывную связь магнитного поля и движения электричества: их магнит - - ные поля обусловлены движением электронов внутри атомов железа. Эти движения, разумеется, существуют и в железе ненамагниченном, но лишь в случае намагничения дают согласованный эффект - дают заметное поле.  [32]

Стальные, или постоянные, магниты, сохраняющие свои поля как бы независимо от движения электричества, в действительности, как уже говорилось, представляют собой лишь более сложный случай, подтверждающий эту неразрывную связь магнитного поля и движения электричества: их магнитные поля обусловлены вращением электронов внутри атомов ферромагнетиков.  [33]

Чем бы ни являлось электричество и что бы мы ни понимали под движением электричества, явление, называемое электрическим смещением, представляет собой движение электричества в том же смысле, в каком и перенос определенного количества электричества по проволоке является движением электричества. Единственное отличие заключается в том, что в диэлектрике имеется сила, называемая нами электрической упругостью, действующая против электрического смещения и заставляющая электричество возвращаться назад при устранении электродвижущей силы, тогда как в проводниках эта электрическая упругость непрерывно преодолевается, так что устанавливается истинный ток проводимости и сопротивление зависит не от полного количества электричества, смещенного со своего положения равновесия, а от количества электричества, пересекающего сечение проводника в заданное время.  [34]

35 ОЗоснование способа измерения мощности, показанного на 8 - 14. [35]

Эти электроны под действием приложенного внешнего напряжения перемещаются ко второму электроду, и в цепи может проходить ток. Но такое движение электричества возможно только тогда, когда к раскаленному катоду подводится отрицательное напряжение, а к другому ( холодному) электроду - положительное.  [36]

Установившееся движение электричества только в том случае не будет сопровождаться накапливанием электричества на концах проводника, если движение электричества происходит по замкнутому - пути. Если наряду с движением электричества в проводниках учесть смещение внутримолекулярных зарядов в диэлектриках, то можно утверждать, что электрический ток всегда образует замкнутую цепь.  [37]

Известно, что квантовая теория описывает свободное движение зарядов только в периодическом поле кристаллической решетки. Поскольку не существует других теорий движения электричества в полупроводниках, считал осьт что все полупроводники - кристаллы. Поэтому естественно поставить вопрос о том, все ли полупроводники обладают кристаллической структурой и ко всем ли полупроводниковым кристаллам можно применять существующие теории движения зарядов.  [38]

Известно, что квантовая теория описывает свободное движение зарядов только в периодическом поле кристаллической решетки. Поскольку не существует других теорий движения электричества в полупроводниках, считалось, что все полупроводники - кристаллы. Поэтому естественно поставить вопрос о том, все ли полупроводники обладают кристаллической структурой и ко всем ли полупроводниковым кристаллам можно применять существующие теории движения зарядов.  [39]

Поэтому если рядом подвешены два заряженных тела, то их заряд будет сохраняться дольше, если они заряжены разноименно, нежели в случае одноименного заряда. Ибо хотя электродвижущая сила, стремящаяся вызвать движение электричества через газ, разделяющий проводники, значительно больше в случае противоположного заряда тел, никакой заметной потери заряда через газ не наблюдается. Фактические потери происходят через опоры, а электродвижущая сила через опоры больше при одноименных зарядах тел.  [40]

В конце концов немецкая школа физиков приходит к убеждению, что электрический ток представляет своеобразный механический процесс, который можно выразить некоторыми уравнениями движения. Кирхгоф, по-видимому, первый поставил задачу поисков уравнений движения электричества. Он предложил уравнения движения токов переменной силы для объемных проводников, которые, как будет видно из дальнейшего, использует Лоренц для построения электромагнитной теории света.  [41]

Плотность электрического тока есть вектор, направление которого совпадает с направлением движения электричества в данной точке, : а величина равна количеству электричества, протекающему через единицу площадки, нормальной к вектору плотности тока в единицу времени.  [42]

Поскольку электрические заряды не поступают извне внутрь постоянного магнита и не выходят из него наружу, движение электричества внутри магнита должно быть циркулярным, и это вращение должно происходить около осей, ориентированных в среднем около одного определенного направления, создавая определенное внешнее поле.  [43]

То же самое происходит и при действии тока на электролиты. Вместе с тем закон Фарадея указывает, что электричество имеет теснейшую связь с химическим процессом, и что движение электричества тесно связано с свойствами отдельных атомов, отдельных частиц. Так что и объяснение действия тока на электролиты должно стоять на этой почве, то есть на эквивалентности. После открытия, сделанного Фа-радеем, многие физики и химики занимались этим вопросом, и хотя им сначала показалось, что существуют как бы отступления, но при ближайшем исследовании эти отступления объяснялись изменением самих эквивалентов, так что исключения из закона Фарадея не существует и, следовательно, вполне подчинились этому закону.  [44]

Металлы являются хорошими проводниками. Но, как мы увидим ниже, все вещества оказывают сопротивление прохождению электричества и все они допускают такое прохождение, хотя и в чрезвычайно различной степени. Этот вопрос мы рассмотрим, когда перейдем к анализу движения электричества.  [45]



Страницы:      1    2    3    4