Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Внешнее электромагнитное поле

    Токи высокой частоты. Воздействие токами высоких частот или сокращенно ТВЧ (0,15-300 МГц) связано с возбуждением внешним электромагнитным полем в веществах в зависимости от их свойств, токов проводимости (вихревые токи Фуко) и токов смещения в диэлектриках. Протекание этих токов вызывает индукционный и соответственно диэлектрический нагрев материалов [14]. Существенный вклад в теорию и практику индукционного и диэлектрического нагрева внесли советские ученые В.П. Вологдин, Г.И. Бабат, A.B. Нету-шил, A.B. Донской и др. [c.82]


    Для атома водорода основным состоянием является состояние с главным квантовым числом и = 1 Чтобы атом перешел в состояние с другим значением квантового числа, ему необходимо сообщить дополнительную энергию Такой процесс перевода атома или молекулы из основного состояния в одно из состояний с большей энергией называется возбуждением Возбудить атом или молекулу можно различными способами облучением внешним электромагнитным полем с частотой волны = ( Ео)/ ( и о — энергии возбужденного и основного состояний соответственно, А — постоянная Планка), за счет столкновений с другими атомами или молекулами, когда в энергию возбуждения переходит часть кинетической энергии частиц [c.32]

    В технологических задачах применения воздействия мощного высокочастотного электромагнитного поля объектами воздействия — рабочими средами — обычно являются немагнитные (ц = цо) диэлектрические материалы со слабой электропроводностью, которые во внешнем электромагнитном поле поляризуются. В области высоких частот электрофизические свойства такого вещества выражаются соотношениями  [c.140]

    Кроме полярности, которая характеризует химические связи в статическом состоянии, каждая связь может обладать еще и поляризуемостью — способностью изменять свою полярность под действием внешнего электромагнитного поля. [c.20]

    В-третьих, электрон может участвовать в принудительном движении под действием внешних факторов. Это происходит, когда атом попадает во внешнее электромагнитное поле. Для того, чтобы [c.28]

    Если введение ферромагнетиков и/или намагничивание затруднены, следует воспользоваться взаимодействием внешнего электромагнитного поля с контактно подведенными и/или неконтактно индуцированными токами или взаимодействием этих токов между собой. [c.110]

    Расщепление спектральных линий во внешних электромагнитных полях является общим эффектом, на основе которого действуют ЯМР- и ЭПР-спектрометры. [c.93]

    Явление расщепления спектральных линий во внешних электромагнитных полях является общим эффектом, на основе которого действуют ЯМР- и ЭПР-спектрометры, являющиеся важным инструментом исследования физико-химических свойств молекул. [c.84]

    Помимо полярности, присущей связям в невозбужденном состоянии молекулы, каждая связь обладает еще определенной поляризуемостью — способностью изменять (увеличивать) свою полярность под действием внешнего электромагнитного поля. Поскольку такое поле может создавать и приближающаяся в ходе химической реакции молекула, поляризуемость имеет очень большое значение для химических реакций (табл. 8.1). [c.226]


    В настоящее время очень мало известно о внутреннем строении электрона. Однако его взаимодействие с внешними электромагнитными полями указывает на наличие у него собственного (помимо орбитального) момента количества движения, являющегося таким же фундаментальным свойством электрона, как его масса и заряд, и определяемого уравнением, аналогичным (4.12) для орбитального момента  [c.62]

    Так как все жидкости состоят из частиц, имеющих электрический заряд, — атомных ядер и электронов, — то деление жидкостей па группы в зависимости от их поведения во внешнем электромагнитном поле вполне естественно. Оно диктуется природой жидкостей и получило широкое распространение. [c.162]

    Последние два процесса происходят при наличии внешнего электромагнитного поля. Спонтанное поглощение, соответствующее самопроизвольному переходу системы с более низкого уровня энергии на более высокий, в отсутствие внешнего поля не имеет места. [c.121]

    Для одновременной защиты кабелей связи (КС) в шланговых изолирующих покровах от коррозии, ударов молнии и влияния внешних электромагнитных полей предложена схема (рис. 3, Б) с запирающими устройствами при использовании газонаполненного разрядника 6, кремниевых стабилитронов 7 и симметричных ограничителей напряжения 8. [c.22]

    Рассмотренные схемы катодной защиты с запирающими устройствами могут быть использованы для подземных и заглубленных резервуаров и емкостей, особенностью работы которых является возможность накопления отрицательного заряда. В результате для резервуаров и емкостей с легковоспламеняющимися жидкостями и взрывчатыми газами, это может привести к появлению искры, а значит к взрыву или пожару. Поэтому наиболее правильным будет защита таких объектов от коррозии, ударов молнии и внешних электромагнитных полей (статического электричества) создание таких условий, при которых защитный ток, поляризующий сооружение, не сможет втекать в заземляющее устройство, а само заземляющее устройство будет полностью выполнять функции защиты объекта от накопления электрических зарядов любого знака. [c.37]

    Надежная работа фотоэлектрического умножителя зависит от виброустойчивости и невосприимчивости к внешним электромагнитным полям, влияющим на собирание фотоэлектронов с катода. Стабильность ФЭУ зависит от постоянства величины питающего напряжения и температуры окружающей среды. [c.32]

    Внешнее электромагнитное поле [c.120]

    Если напряженность внешнего электромагнитного поля мала, то вторым членом возмущения, квадратичным по А , можно пренебречь. Далее, [c.167]

    Для зависимости гамильтониана от времени, обусловленной внешним электромагнитным полем, как следует из формул 4 гл.П, справедливо Н -1)=Н 1). Это означает, что оператор Z, осуществляющий инверсию времени с одновременным переходом к комплексно-сопряженным величинам, коммутирует как с гамильтонианом Н, так и с оператором Следовательно, если Ф(г) была решением исходного временного уравнения Шредингера, то таковой будет и функция Ф (-/). [c.211]

    Напряженности Е и Н могут быть обусловлены внешним электромагнитным полем, но они имеют и слагаемые, определяющиеся теми полями, которые связаны с движением частиц в системе, если система многочастичная. При переходе к такой системе обобщение выражения (2) производится обычным образом берется сумма по всем возможным взаимодействиям частиц между собой. Так, для электрона с индексом /, находящегося в точке г напряженность Е/, создаваемая всеми остальными частицами (каждая из них порождает кулоновское поле, а суммарный потенциал ф этого поля в каждой точке пространства создается всеми частицами), [c.392]

    Очень часто на жидкость кроме силы земного тяготения и центробежных сил могут воздействовать силовые поля иной природы, которые также влияют на поле течения и характеристики переноса. Такого рода воздействия возникают, например, в электропроводящих жидкостях, помещенных в электрическое и магнитное поля. Движение непрерывных электропроводящих текучих сред, на которые действуют внешние электромагнитные поля, изучается в разделе гидромеханики, известном под названием магнитной гидродинамики (МГД). Впервые необходимость исследования такого рода явлений возникла в астрофизике, геофизике и при изучении проблем управляемого ядерного синтеза. [c.464]

    Выше было сделано предположение, согласно которому время, необходимое для выстраивания спинов в магнитном поле или для нарушения их ориентации при снятии поля, мало. Эти быстрые процессы называются процессами релаксации и характеризуются временем релаксации, определенным в разд. 10.2. Релаксация ядерных спинов определяется двумя различными процессами. В процессе спин-решеточной релаксации (время релаксации Т,) избыточная спиновая энергия превращается в тепловую энергию решетки. Под решеткой понимается окружение спинов. Колебательные, вращательные и поступательные движения атомов и молекул решетки вызывают появление флуктуирующего магнитного поля на ядре или неспаренном электроне. Это поле, обусловленное магнитными моментами ближайших атомов и молекул, имеет компоненты с частотой, необходимой для индуцирования переходов между состояниями аир. Величина Тг может быть определена в эксперименте со спиновой системой, выведенной из равновесного состояния действием внешнего электромагнитного поля, путем снятия поля и измерения времени, за которое отклонение заселенности уровней от их равновесных значений уменьшается в е раз. Значение Т1 изменяется от 10 до 10 с для твердых тел и от 10-- до 10 с для жидкостей. [c.503]


    Рассмотрим обтекание затупленного тела гиперзвуковым потоком газа в условиях, когда за отошедшей ударной волной около его каталитической поверхности образуется многокомпонентный частично ионизованный химически неравновесный пограничный слой. При отсутствии внешних электромагнитных полей систему уравнений многокомпонентного химически неравновесного асимптотически тонкого пограничного слоя и замыкающие ее соотношения Стефана-Максвелла в случае частично ионизованной смеси можно записать в виде системы дифференциальных уравнений в частных производных первого порядка  [c.171]

    Значения е tg5 р определяют граничные условия, при которых полимерные материалы можно эффективно применять. Если параметры внешнего электромагнитного поля превышают предельные для конкретной пластмассы значения, то наступает полная потеря электрических свойств. Поэтому для полимерных материалов также определяют величину электрической прочности ( ). [c.149]

    Отмеченные особенности являются причиной вариативности диэлектрических характеристик пластмасс в зависимости от параметров внешнего электромагнитного поля (напряженность, частота, сила тока) и температуры. [c.152]

    Внешняя плотность источника А является результатом даль-нодействующего характера внешних силовых полей, влияющих на систему. К последним можно отнести гравитационное поле, внешние электромагнитные поля, радиационное излучение и т. п. [c.62]

    С этой точки зрения большие перспективы имеет вихретоковый метод контроля, основанный на анализе взаимодействия внешнего электромагнитного поля возбуждающей катушки прибора с э.иектромагнит-ным полем вихревьгх токов объекта контроля [67]. [c.32]

    М и X а й л о в М. И. Влияние внешних электромагнитных полей на цепи проводной связи п защитные мероприятия. М., Связьиздат, 1959. 582 с. [c.281]

    Энергии этих орбиталей в отсутствии внешнего поля одинаковы, но могут различаться при наличии внешнего электромагнитного поля. Эта возможность отсывгетсямагнитньш квантовым числом т, которое принимает, соответственно, 2/+1 значений. [c.32]

    Электропроводность вещества зависит от концентрации носителей тока и их подв1[жности. Характерная особенность чистых электрон пых полупроводников — быстрое увеличение концентрации проводя щих электронов с ростом температуры. Причина этого состоит в еле дующем. Спектр значений энергии изолированных атомов дискретен Если есть N изолированных атомов, то все они могут иметь одинаковую энергию. Электроны, принадлежащие разным изолированным атомам, могут находиться в одинаковых квантовых состояниях. В жидкости или кристалле атомы взаимодействуют друг с другом. В результате этого взаимодействия состояния движения электронов, одинаковые в изолированных атомах, становятся различными. Дискретные энергетические уровни изолированных атомов преобразуются в энергетические зоны. Между зонами находятся области запрещенных состояний. Это запрещенные зоны. Если все уровни в зоне полностью заняты электронами, зона называется валентной. Зона, где не все уровни заняты, называется зоной проводимости. Так как уровни энергии в зоне очень близки, электроны зоны проводимости, получая даже небольшие порции энергии, могут изменять свои состояния, в том числе скорость и направление движения. При наложении внешнего электромагнитного поля электроны зоны проводимости, взаимодействуя с этим полем, будут менять состояние своего движения. Возникает электрический ток. [c.163]

    Вихретоковые методы основаны на анализе взаимодействия внешнего электромагнитного поля с электромагнитным полем вихревых токов, наводимых возбуждающей катушкой в электропроводящем объекте. Плотность вихревых токов в объекте зависит от геометрических и электромагнитных параметров объекта, а также от взаимного расположения измерительного преобразования и объекта. В качестве преобразователя используют индуктивные катушки. Особенность вихретокового контроля в том, что его можно проводить без контакта преобразователя с объектом. На сигналы преобразователя практически не влияет влажность, давление и загрязненность газовой среды, радиоактивные излздieния загрязненность поверхности объекта непроводящими материалами. Вихретоковые методы применяют для обнаружения дефектов в электропроводящих объектах металлах, сплавах, графите полупроводниках, на их поверхностях и на глубине проникновения электромагнитного поля. Метод нашел применение для контроля разнообразных трещин, расслоений, раковин, неметаллических включений в сварных и литых конструкциях. В [50] установлены [c.27]

    Верина 3. С. Одновременная защита кабелей в шланговых изолирующих покровах от коррозии, ударов молнии и влияния внешних электромагнитных полей, РНТС Коррозия и защита , № 9, 1975. [c.85]

    Как известно, лазер (оптический квантовый генератор) генерирует когерентные элекгромагнитные волны. Его действие основано на вынужденном испускании фотонов под влиянием внешнего электромагнитного поля. Для этого в рабочем теле (например, газе) источника излучения создают такую инверсную заселенность частиц в возбужденном состоянии с энергией Е2, чтобы число возбужденных частиц превышало число невозбужденных с энергией Е. Тогда при прохождении через среду электромагнитной волны с частотой са = ( - Е )кЬ /2т1 интенсивность ее будет нарастать за счет актов индуцированного испускания света возбужденными частицами. Усиление электромагнитной волны за счет вынужденного испускания приводит к экспоненциальному росту ее интенсивности I по мере прохождения пути z  [c.433]

    Масс-спектрометрический метод принципиально отличается от других физико-химических методов. ЯМР-, ИК- или УФ-спектроскопия основаны на анализе такого поглощения энергии внешнего электромагнитного поля веществом, которое вызывает переход молекулы на более высокие энергетические уровни, но не ведет к разрыву ковалентных связей. Однако в масс-спектрометрии применяются воздействия (ускорен-шле электроны с энергией 20—70 эв, УФ-свет), вызывающие ионизацию мааекулы с потерей одного из электронов и ее дальнейший распад, сопровождающийся разрывом ковалентных связей. Следовательно, масс-спектрометрия основана на изучении химических изменений вещества и с этой [c.68]

    Для 5 дг2-реакций можно вьщелить несколько основных факторов, определяющих нуклеофильность реагента. К ним относятся I) поляризуемость, 2) основность, 3) электроотрицательность атакующего атома, 4) энергия сольватации основания Льюиса, 5) сила его связи с 2/>-орбиталью углерода, 6) эффективный объем нуклеофила. Поляризуемость нуклеофила зависит от того, насколько легко его электронная оболочка деформируется при воздействии внешнего электромагнитного поля. Поляризуемость, как правило, возрастает сверху вниз в одной и той же группе Периодической системы, например Г > Вг > СГ > F liSe" > [c.150]

    Присутствие в объеме кристаллов металлических, изолированных от внешней по отношению к алмазу среды включений искажает внутрикристаллнческое поле, возбуждаемое в алмазе внешним электромагнитным полем резонатора. Причем величина и степень искаженности поля в локальных участках алмазной матрицы, прилегающих к дефектам, обусловлены и эффектами поляризации, связанными со скоплением заряда на границах включений и других структурных неоднородностях. Поэтому в переменном электрическом поле во включениях происходят процессы перераспределения этих зарядов, вызывающие появление дипольных моментов у электропроводящих частиц и их осиляции, совпадающие с частотой приложенного к алмазу внешнего электрического поля. Величина дипольного момента частицы определяется не только размерами и формой, но и электрофизическими свойствами вещества частицы, в частности, электропроводностью. Поэтому такого типа включения на алмазах в первом приближении можно рассматривать как квазиупругие диполи, релаксационные процессы, в которых (отражая степень совершенства структуры частиц) изменяют однородность внутрикристаллического поля в алмазах. [c.452]

    Переходы молекулы из одного состояния в другое, происходящие с ис1гусканием или поглощением кванта электромагнитного излучения, называются радиационными. В общем случае радиационные переходы могут быть как спонтанными, так и вынужденными. Первые из них происходят самопроизвольно, т. е. без внешнего воздействия, а вторые — под действием внешнего электромагнитного поля. Переход молекулы в состояние с более высокой энергией осуществляется в результате поглощения кванта электромагнитного излучения, т. е. всегда является вынужденным. Таким образом, спектры поглощения молекул, в отличие от их спектров испускания, всегда представляют собой совокупность вынужденных радиационных переходов. [c.221]

    Общая характеристика. Вихретоковые методы основаны на анализе взаимодействия внешнего электромагнитного поля с электромагнитным полем вихревых токов, наводимых возбуждающей катушкой в электропроводящем объекте контроля. Плотность вихревых токов в объекте зависит от геометрических и электромагнитных параметров объекта, а также от взаимного расположения измерительного вихревого токового преобразователя (ВТП) и объекта. В качестве преобразователя используют обычно индуктивные катущки (одну или несколько). Синусоидальный (или импульсный) ток, действующий в катущках ВТП, создает электромагнитное поле, которое возбуждает вихревые токи в электропроводящем объекте. Электромагнитное поле вихревых токов воздействует на катушки преобразователя, наводя в них ЭДС или изменяя их полное электрическое сопротивление. Регистрируя напряжение на зажимах катушки или ее сопротивление, получают информавдпо о свойствах объекта и о положении преобразователя относительно него. [c.370]


Смотреть страницы где упоминается термин Внешнее электромагнитное поле: [c.97]    [c.248]    [c.435]    [c.137]    [c.29]    [c.58]    [c.166]    [c.171]    [c.17]    [c.265]    [c.160]   
Смотреть главы в:

Квантовая механика и квантовая химия -> Внешнее электромагнитное поле

Квантовая механика и квантовая химия -> Внешнее электромагнитное поле




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Внешнее поле

Электромагнитное поле, при



© 2025 chem21.info Реклама на сайте