Поиск по сайту:


Лезем и др. [384] моделировали гексагональные кристаллы металлическими пластинками со стороной 6,4 мм и толщиной 0,8 мм (отношение 1:8), призматические кристаллы шестигранными призмами длиной 12,7 мм и со стороной 6,4 мм (отношение 1:1), игольчатые кристаллы шестигранными призмами длиной 22,9 мм и со стороной 1,6 мм (отношение 1:7,2). Эти формы представлены на рис. 63. Модели ледяных кристаллов помещались в вертикальное электрическое поле напряженностью от нуля до 3 • 105 В/м и сближались до тех пор, пока не происходил перенос зарядов между частицами. Опыты показали, что для каждой пары моделей и их ориентации приданной напряженности поля существует граничное расстояние, начиная с которого наблюдается перенос зарядов между частицами.

Лезем и др. [384] моделировали гексагональные кристаллы металлическими пластинками со стороной 6,4 мм и толщиной 0,8 мм (отношение 1:8), призматические кристаллы шестигранными призмами длиной 12,7 мм и со стороной 6,4 мм (отношение 1:1), игольчатые кристаллы шестигранными призмами длиной 22,9 мм и со стороной 1,6 мм (отношение 1:7,2). Эти формы представлены на рис. 63. Модели ледяных кристаллов помещались в вертикальное электрическое поле напряженностью от нуля до 3 • 105 В/м и сближались до тех пор, пока не происходил перенос зарядов между частицами. Опыты показали, что для каждой пары моделей и их ориентации приданной напряженности поля существует граничное расстояние, начиная с которого наблюдается перенос зарядов между частицами.

Скачать страницу

[Выходные данные]