Cтраница 3
ЕО - диэлектрическая постоянная макроскопически однородного диэлектрика. [31]
При заполнении всего пространства однородным диэлектриком с проницаемостью в напряженность во всех точках поля уменьшается в s / 80 раз. [32]
Как известно, заполнение однородным диэлектриком пространства, в котором существует электрическое поле, созданное некоторой системой зарядов, приводит к уменьшению в е раз напряженности поля и значения электрического потенциала. Напротив, электрическое смещение ( и индукция) остается неизменным. В е раз меняется емкость конденсатора / Это обстоятельство всегда используется при практических измерениях диэлектрической проницаемости. Отношение емкости конденсатора, между обкладками которого находится диэлектрик, к емкости того же конденсатора без диэлектрика можно рассматривать как определение диэлектрической проницаемости. [33]
Как известно, заполнение однородным диэлектриком пространства, в котором существует электрическое поле, созданное некоторой системой зарядов, приводит к уменьшению в е раз напряженности поля и значения электрического потенциала. Напротив, электрическое смещение ( и индукция) остается неизменным. В е раз меняется емкость конденсатора. Это обстоятельство всегда используется при практических измерениях диэлектрической проницаемости. Отношение емкости конденсатора, между обкладками которого находится диэлектрик, к емкости того же конденсатора без диэлектрика можно рассматривать как определение диэлектрической проницаемости. [34]
Определить электрокалорический эффект в однородном диэлектрике, полный объем которого поддерживается постоянным. [35]
Определить злектрокалорический эффект в однородном диэлектрике, полный объем которого поддерживается постоянным. [36]
Если поместить какой-либо заряд в неограниченный однородный диэлектрик, то потенциал, создаваемый зарядом, в е раз меньше потенциала, создаваемого таким же зарядом в вакууме. [37]
Рассмотрим поведение в электрическом поле однородных диэлектриков, имеющих кристаллическое строение. [38]
Различают два основных вида пробоя однородных диэлектриков: электрический и тепловой. [39]
Относительная погрешность измерения толщины для достаточно однородных диэлектриков составляет 1 - 3 %, или 50 - 100 мкм на длине волны 3 см и 20 - 30 мкм при 8 мм. [40]
Формула (20.6) справедлива лишь для бесконечного однородного диэлектрика. Если диэлектрик конечен, то напряженность поля в нем зависит, вообще говоря, от его размеров и формы. Поэтому отличие напряженности поля конечного диэлектрика от напряженности Ei бесконечного диэлектрика обусловливается напряженностью полей связанных зарядов, возникающих на внешней поверхности тела. Это поле называют иногда деполяризующим, поскольку оно уменьшает напряженность поля. [41]
Сначала рассматривается плоская волна в однородном диэлектрике в общем виде для любого периодического закона изменения Е и Н без постоянной составляющей. На основе уравнений Максвелла доказывается существование падающей и отраженной волн, соотношение их энергий, конечная скорость распространения волны и энергии, связь и взаимоперпендикулярность векторов Е и Н, а для синусоидального закона - их син-фазность. Затем рассматривается прохождение плоской волны через нормально к ней расположенную поверхность раздела и возникновение преломленной и отраженной волн. [42]
![]() |
Зависимость тангенса угла диэлектрических потерь резин на основе различных каучуков от содержания наполнителя Ф1. [43] |
Нечто аналогичное возможно и в однородных диэлектриках при наличии в них структурных дефектов, дислокаций и трещин. [44]
Электрический диполь р находится в однородном диэлектрике на расстоянии г от центра заземленного проводящего шара радиуса R. Найти систему изображений, эквивалентную индуцированным зарядам, энергию взаимодействия U диполя с шаром, силу F и вращательный момент Л /, приложенные к диполю. [45]