Cтраница 3
Под действием внешнего электрического поля эти частицы приобретают разноименные заряды и стремятся притянуться друг к другу. Это вызывает деформацию защитных оболочек. В том случае, когда поле неравномерно, заряженные частицы воды будут подвергаться действию сил, стремящихся переместить их в зону поля с большим градиентом потенциала. [31]
Под действием внешнего электрического поля каждая молекула обращается в диполь, и вещество оказывается в поляризованном состоянии. Рассмотренные диполи именуют квазиупругими диполями. К веществам, молекулы которых обладают такими свойствами, относятся, например, газы: водород, кислород, азот. [32]
Под действием внешнего электрического поля, теплового, светового и другого излучений возможен переход электронов из валентной зоны в зону проводимости. При этом в валентной зоне возникают свободные энергетические уровни, а в зоне проводимости появляются свободные электроны, называемые электронами проводимости. [33]
Под действием внешнего электрического поля домены однообразно ориентируются так, что в диэлектрике создается большой поляризованный заряд и большой электрический момент. Следовательно, такие материалы имеют очень большую диэлектрическую проницаемость. [34]
Под действием внешнего электрического поля заряды в неполярной молекуле смещаются друг относительно друга: положительные по направлению поля, отрицательные против поля. В результате молекула приобретает дипольный момент, величина которого, как показывает опыт, пропорциональна напряженности поля. В рационализованной системе коэффициент пропорциональности записывают в виде е0р, где е - электрическая постоянная, ар - величина, называемая поляризуемостью молекулы. [35]
Под действием внешнего электрического поля молекулы, несущие на себе заряд, мигрируют по направлению к электроду противоположного знака. Отношение скорости движения молекул v к напряженности электрического поля Е называют подвижностью u v / E и выражают в см2 / в-сек. Для небольших ионов в растворе и имеет величину от 4 - 10 - 4 до 9 - 10 - 4 см2 / в сек. Однако такие ионы, как Н и ОН -, обладают значительно большей подвижностью - 36 10 - 4 и 20 - 1 ( Н см2 / в - сек ( при 25) соответственно. Для белков подвижность обычно имеет значение 0 1 10 - 4 - 1 10 - 4 см2 / в сек. Эта величина сильно зависит от температуры, которую поэтому необходимо всегда строго контролировать. [36]
![]() |
Схема опыта для наблюдения электроосмоса.| Двойной электрический слой в капилляре диафрагмы. [37] |
При действии внешнего электрического поля на дисперсные системы в последних наблюдается движение фаз относительно друг друга. [38]
При действии внешнего электрического поля в диэлектрике происходит смещение электрических зарядов и появление поверхностных зарядов. [39]
![]() |
Схема опыта для наблюдения электроосмоса.| Двойной электрический слой в капилляре диафрагмы. [40] |
При действии внешнего электрического поля на дисперсные системы в последних наблюдается движение фаз относительно друг друга. [41]
При действии внешнего электрического поля центры тяжестей зарядов могут отходить друг от друга: неполярная молекула становится полярной. Неполярные молекулы обладают только индуцированным дипольным моментом. [42]
При действии внешнего электрического поля в диэлектрике происходит смещение электрических зарядов и появление поверхностных зарядов. Смещение зарядов внутри материала взаимно нейтрализуется, поэтому поляризация происходит лишь на поверхностях, контактирующих с пластинами конденсатора. Свак UeaK / U m - В переменных электрических полях поляризация изменяется во времени периодически, но, поскольку быстрые движения зарядов затруднены, это приводит к рассеянию энергии в виде тепла. В то время как в вакууме вектор электрического тока образует с вектором напряжения угол, равный 90, при поляризации диэлектрика фазовый угол уменьшается. [43]
![]() |
Схема опыта для наблюдения электроосмоса.| Двойной электрический слой в капилляре диафрагмы. [44] |
При действии внешнего электрического поля на дисперсные системы в последних наблюдается движение фаз относительно друг друга. [45]