Единичный электрический заряд - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Жизненный опыт - это масса ценных знаний о том, как не надо себя вести в ситуациях, которые никогда больше не повторятся. Законы Мерфи (еще...)

Единичный электрический заряд

Cтраница 2


Электронвольт ( эВ) равен энергии, приобретаемой или теряемой частицей с единичным электрическим зарядом при прохождении ею разности потенциалов в 1 В.  [16]

Пусть при непрерывной электризации шариков в их элек-трическом поле по замкнутому контуру ACBDA ( рис. 7) пере-мещаются единичные электрические заряды.  [17]

Производная ( де / дТ) р равна количеству теплоты, полученному ТЭ от окружающей среды при протекании через элемент единичного электрического заряда в том случае, когда все происходящие в элементе процессы обратимы.  [18]

Таким образом, производная ( дг / дТ) р равна количеству теплоты, полученной элементом от окружающей среды при протекании через элемент единичного электрического заряда, в том случае, когда все происходящие в элементе процессы обратимы.  [19]

Таким образом, производная ( д & / дТ) р равна количеству теплоты, полученному элементом от окружающей среды при протекании через элемент единичного электрического заряда, когда все происходящие в элементе процессы обратимы.  [20]

Соотношение ( 3 - 95) позволяет определить потенциал электростатического поля как функцию, первая производная которой по какому-либо направлению /, взятая с обратным знаком, дает значение составляющей в этом направлении силы, действующей со стороны поля на тело с единичным электрическим зарядом.  [21]

В нулевой точке находится единичный электрический заряд; в точке ( х, у, г) тоже находится единичный заряд того же знака.  [22]

Электродвижущая сила ( сокращенно эдс) является причиной, вызывающей движение электрических зарядов. Она определяется энергией, которая затрачивается на перемещение единичного электрического заряда. Как видно, понятия эдс и напряжения в принципе не отличаются друг от друга. Если на участке АБ некоторого проводника ( рис. 3) имеется разность потенциалов и за счет нее возникает ток, то мы говорим, что на этом участке действует напряжение. Однако можно также сказать, что ток создан электродвижущей силой, действующей на данном участке. В дальнейшем мы увидим, что для замкнутой электрической цепи все же принято вводить некоторое различие между понятиями эдс и.  [23]

Коэффициент пропорциональности k называется электрохимическим эквивалентом вещества. Он определяется массой вещества, выделившегося при прохождении через электролит единичного электрического заряда.  [24]

Для нахождении функции Грина целесообразно использовать физическую интерпретацию этой функции. Пусть поверхность Г сделана из проводящего материала и заземлена. Поместим в точке М0 единичный электрический заряд.  [25]

На первый вопрос следует ответить утвердительно. Да, электроны существуют: термин электрон ученые применяют при рассмотрении целого ряда явлений, таких, как пучок лучей в электрической разрядной трубке, изучавшийся Дж. Томсоном; электроном называли носитель единичного электрического заряда на капельках масла в приборах Милликена; электрон - это то, что присоединяется к нейтральному атому фтора и обусловливает превращение его в ион. Что касается второго вопроса - как выглядит электрон, то в этом отношении можно сказать, что некоторая информация была получена при изучении рассеяния протонами и другими атомными ядрами электронов, обладающих очень высокими скоростями.  [26]

На первый вопрос следует ответить утвердительно. Да, электроны существуют: термин электрон ученые применяют при рассмотрении определенных явлений, таких, как пучок лучей в электрической разрядной трубке, изученный Дж. Томсоном; электроном называли носитель единичного электрического заряда на капельках масла в приборах Милликена; электрон - это то, что присоединяется к нейтральному атому фтора и обусловливает превращение его во фторид-ион. Что касается второго вопроса - как выглядит электрон, то на него нельзя ответить. Никто не знает, как можно рассмотреть электрон - он слишком мал, чтобы быть видимым в результате рассеяния им обычного видимого света, и пока не будут открыты более совершенные, чем известные ныне способы изучения природы, этот вопрос останется без ответа. Тем не менее можно кое-что сказать о том, как выглядят протон и нейтрон. При изучении рассеяния быстро движущихся электронов протонами и нейтронами получена информация о распределении в пространстве электрического заряда в этих частицах. Результаты такого рода исследований описаны в разд.  [27]

В результате фундаментальных исследований в области развития учения о строении атомов химических элементов были открыты и количественно охарактеризованы элементарные частицы, обладающие массой покоя - электроны, протоны и нейтроны. Стонеем был введен термин электрон, обозначавший единичный электрический заряд, а в 1897 г. Дж. Томсон, изучая катодное излучение в трубке Крукса, доказал, что оно представляет собой поток отрицательно заряженных частиц. Эти частицы были названы протонами ( Дж. Чедвик при изучении ядерных реакций открыл нейтральную частицу с массой 1 67474 - 10 - 27 кг, которая была названа нейтроном.  [28]

Принято считать, что электрический заряд окружен электрическим полем, воздействующим с определенной силой на другие электрические заряды, находящиеся поблизости. Иногда электрическое поле называют электростатическим полем. Напряженность электрического поля измеряют путем определения силы, действующей на единичный электрический заряд; напряженность электрического поля, выраженная в электростатических единицах, равна силе, выраженной в ньютонах, действующей на заряд в 1 стоней.  [29]

Основной величиной, которой характеризуется интенсивность магнитного поля, является магнитная индукция В. Величина магнитной индукции определяется по силе, с которой магнитное поле действует на единичный электрический заряд, движущийся в поле перпендикулярно направлению магнитных линий, называемых также линиями магнитной индукции.  [30]



Страницы:      1    2    3