Потік - заряджена частинка - велика енциклопедія нафти і газу, стаття, сторінка 1

Потік - заряджена частинка

Потік заряджених частинок поводиться подібно до електричного струму і відхиляється магнітним полем. Знак заряду може бути визначений у напрямку відхилення. [1]

Потік заряджених частинок може виникнути в результаті різних ядерних реакцій. Найбільший інтерес представляють реакції, що протікають за участю теплових нейтронів. [2]

Потік заряджених частинок влітає в однорідне магнітне поле з індукцією В3 Тл. Швидкість частинок v 1 52 - 10 м / с і спрямована перпендикулярно до напрямку поля. [3]

Потік заряджених частинок - надходить в блок 5, де заряди підсумовуються. Отже, напруга F, що показується вольтметром 3, буде пов'язано з поверхнею s частинок загальної маси т залежністю s - A CV / meo, де С - ємність підсумовує блоку, ео - діелектрична постійна, А - коефіцієнт, який визначається конструкційними параметрами. [4]

Потік заряджених частинок в кожному опроміненні визначається за допомогою каліброваного циліндра Фарадея, а пробіги знаходять з відповідних таблиць. [5]

Потік заряджених частинок. утворився в результаті вибухів, поширився вздовж силових ліній і справді був захоплений ними. В результаті утворився пояс з частинок, до торий існував тривалий час. Експлорер-4 визначив їх присутність, зробивши сотні витків навколо Землі. [6]

Потік заряджених частинок в провіднику називається електричним струмом. Зокрема, постійний потік електричних частинок, створюваний батареєю, називається постійним струмом. [8]

Потік заряджених частинок за визначенням дорівнює j vfdv, причому дифузний потік, обумовлений градієнтом щільності заряджених частинок, створюється за рахунок поправки до функції розподілу. [9]

Потік заряджених частинок влітає в однорідне магнітне поле з індукцією В ЗТЛ. Швидкість частинок v 1 52 - 107 м / с і спрямована перпендикулярно до напрямку поля. [10]

Потоки заряджених частинок в космічному просторі схильні до сильних просторово-тимчасовим варіаціям. Особливо це відноситься до часток радіаційних поясів Землі, щільність потоку яких змінюється в десятки тисяч разів в залежності від відстані від Землі і зазнає певних змін в часі. Значним просторово-тимчасових змін схильні потоки сонячного корпускулярного випромінювання. У зв'язку з просторово-часовими варіаціями космічних випромінювань рівень радіації в населених відсіках космічного корабля може змінюватися під час польоту в широкому діапазоні значень. [11]

Потік вторинно емісійних заряджених частинок. що виникають при іонізації пара електронним пучком, має певну інформацію про стан поверхні паро-динамічного каналу в зварювальної ванні. Для прийому частини потоку частинок застосовують зазвичай кільцеві металеві пластини (колектори) відкритого типу (рис. 1.37, а] і закритого (рис. 1.37, б), що встановлюються з-осно з електронним пучком над зоною зварювання. [13]

Нерівномірність потоку заряджених частинок створює електричні флуктуації, відомі як дробові шуми. Кожній дірці, що пройшла емітер-ний перехід, відповідає елементарний імпульс емітерного струму. Так як струми в зовнішніх ланцюгах транзистора протікають тільки тоді, коли потік носіїв перетинає область р-п-переходу, форма імпульсу емітерного струму визначається швидкістю переміщення дірки в p - n - переході. Початок імпульсу відповідає моменту входження дірки в перехід, а його кінець - виходу цієї, ж дірки з переходу. Ці імпульси статистично накладаються один на одного, створюючи середній струм спокою заряджених частинок і змінну складову флуктуації - дробовий шум. [15]

Сторінки: 1 2 3 4

Поділитися посиланням:

Схожі статті