Cтраница 1
Колебание заряда создает изменяющееся электрическое поле. Оно всегда сопровождается изменяющимся магнитным полем. Если поблизости расположен проводник, образующий замкнутую цепь, то изменяющееся магнитное поле будет сопровождаться электрическим током в цепи. Все это является лишь повторением известных фактов, но изучение уравнений Максвелла дает гораздо более глубокое проникновение в проблему колебания электрического заряда. [1]
Колебания заряда облака, совершающиеся с частотой шг, наводят в цепи сигнальной сетки С4 ток частоты гетеродина шг. Это своего рода паразитная связь цепей гетеродина и сигнала через электронное облако. Существует связь и в обратном направлении. Дело в том, что между сетками С3 и С4 существует режим возврата и часть возвращающихся электронов проходит через сетку С3 и попадает на находящийся под положительным напряжением электрод С2 - анод гетеродина. Ток возвращающихся электронов, очевидно, модулирован с частотой ( os сигнала. Как показывается в теории супергетеродинного приема, оба указанных эффекта неблагоприятно сказываются на работе приемника. Наконец, отсутствие защитной сетки в гептоде-преобразователе дает возможность возникновения динатрон-ного эффекта, как в обычном тетроде. Гептод-смеситель благодаря наличию защитной сетки ( рис. 390) свободен от последнего недостатка, который можно устранить, введя дополнительную шестую защитную сетку и превратив лампу таким образом в октод. [2]
Амплитуда колебаний заряда в резонансе тем больше, чем меньше затухание 7 Вблизи резонанса затуханием пренебрегать нельзя, как бы мало оно ни было: только при учете затухания амплитуда в резонансе получается конечной. [3]
![]() |
Поле излучения электрического диполя ( а, электрического квадруполя ( б и магнитного диполя ( а. [4] |
В классической теории колебание зарядов диполя, связанного с изменением дипольного момента, сопровождается испусканием. [5]
Во многих случаях колебания заряда происходят по направлению оси симметрии молекулы. Такого рода колебания возможны тогда, когда электрический вектор имеет в направлении молекулярной оси компоненту, не равную нулю. Следовательно, если облучение происходит поляризованным светом, поглощение излучения каждой молекулой зависит от направления ее ориентации по отношению к электрическому вектору. В жидкостях и твердых аморфных веществах молекулы располагаются совершенно хаотично, поэтому в среднем в каждом направлении ориентирована одна треть всех молекул. Однако в единичных кристаллах может существовать определенное соотношение между направлениями молекулярной и кристаллографической оси. Тогда интенсивность поглощения оказывается в значительной степени зависящей от ориентации кристалла по отношению к поляризованному пучку звена. Это явление называют инфракрасным дихроизмом. [6]
Как связаны амплитуды колебаний заряда и тока при разрядке конденсатора через катушку. [7]
Во многих случаях колебания заряда происходят по направлению оси симметрии молекулы. Такого рода колебания возможны тогда, когда электрический вектор имеет в направлении молекулярной оси компоненту, не равную нулю. Следовательно, если облучение происходит поляризованным светом, поглощение излучения каждой молекулой зависит от направления ее ориентации по отношению к электрическому вектору. В жидкостях и твердых аморфных веществах молекулы располагаются совершенно хаотично, поэтому в среднем в каждом направлении ориентирована одна треть всех молекул. Однако в единичных кристаллах может существовать определенное соотношение между направлениями молекулярной и кристаллографической оси. Тогда интенсивность поглощения оказывается в значительной степени зависящей от ориентации кристалла по отношению к поляризованному пучку звена. Это явление называют инфракрасным дихроизмом. [8]
Если при наличии колебаний заряда на конденсаторе q ( t) изменять указанным образом его емкость С0 во времени С ( t), то каждый раз при ее уменьшении на 2АС энергия конденсатора соответственно увеличивается. Заряд q при скачкообразном изменении емкости не меняется, ибо является инерционной величиной. [9]
Следовательно, все частоты поверхностных колебаний зарядов сферического ионного кристалла попадают в область тех частот между сог и COL, которые не могут осуществляться в массивном кристалле вследствие сильного затухания волн. [10]
Молекулярное поглощение энергии вызывается колебаниями заряда или дипольного момента движущейся молекулы. [11]
Плотность энергии пропорциональна квадрату амплитуды колебаний заряда и четвертой степени частоты. [12]
Для вывода уравнения электромагнитных колебаний целесообразно рассматривать колебания заряда, мгновенное значение которого q на конденсаторе с емкостью С определяет мгновенное значение напряжения ис. [13]
Таким образом, электрические колебания передатчика модулируются колебаниями заряда сигнальной пластины, зависящими от освещенности отдельных участков передаваемого изображения. Электронный луч кинескопа движется строго синхронно с электронным лучом иконоскопа, воспроизводя за 1 / 25 с на люминесцирующем экране ( посредством светящегося пятна переменной яркости) все передаваемое изображение - кадр. [14]
В классической физике было установлено, что частота колебаний заряда равна частоте испускаемого им излучения. В теории же Бора этой связи просто не было, для процесса излучения совершенно несущественно, как часто облетает электрон ядро, важна лишь разность энергий стационарных состояний, между которыми происходит квантовый скачок. [15]