Поиск по сайту:


Распределение объемного заряда свободной атмосферы с высотой при профилях третьей группы. По И. М. Имянитову и Е. В. Чубариной [72].

Распределение объемного заряда свободной атмосферы с высотой при профилях третьей группы. По И. М. Имянитову и Е. В. Чубариной [72]. Распределение объемного заряда свободной атмосферы с высотой при профилях третьей группы. По И. М. Имянитову и Е. В. Чубариной [72].

Далее

Распределение тенсивности космических лучей, но и от интенсивности ионообра- „

Распределение тенсивности космических лучей, но и от интенсивности ионообра- „ Распределение тенсивности космических лучей, но и от интенсивности ионообра-	„

Далее

Вековой ход элементов атмосферного электричества в «нормальные» днн. По К. Э. Церфасу [195].

Вековой ход элементов атмосферного электричества в «нормальные» днн. По К. Э. Церфасу [195]. Вековой ход элементов атмосферного электричества в «нормальные» днн. По К. Э. Церфасу [195].

Далее

Сопоставление вычисленных и экспериментальных значений коэффициентов эффективности соударения капелек. По Вудсу и Мейсону [579].

Сопоставление вычисленных и экспериментальных значений коэффициентов эффективности соударения капелек. По Вудсу и Мейсону [579]. Сопоставление вычисленных и экспериментальных значений коэффициентов эффективности соударения капелек. По Вудсу и Мейсону [579].

Далее

Зависимость коэффициента эффективности соударения К от отношения радиусов капель г!Я. По Хокингу [339]. Значения Я (мкм)

Зависимость коэффициента эффективности соударения К от отношения радиусов капель г!Я. По Хокингу [339]. Значения Я (мкм) Зависимость коэффициента эффективности соударения К от отношения радиусов капель г!Я. По Хокингу [339]. Значения Я (мкм)

Далее

Взаимодействие двух проводящих сфер в электрическом поле.

Взаимодействие двух проводящих сфер в электрическом поле. Взаимодействие двух проводящих сфер в электрическом поле.

Далее

Зависимость коэффициента эффективности соударения капли радиусом 30 мкм с каплями радиусом 5 мкм (1), 7,5 мкм (2), 10 мкм (3) и 12,5 мкм (4) от напряженности электрического поля. По Линдбладу и Семонину [397].

Зависимость коэффициента эффективности соударения капли радиусом 30 мкм с каплями радиусом 5 мкм (1), 7,5 мкм (2), 10 мкм (3) и 12,5 мкм (4) от напряженности электрического поля. По Линдбладу и Семонину [397]. Зависимость коэффициента эффективности соударения капли радиусом 30 мкм с каплями радиусом 5 мкм (1), 7,5 мкм (2), 10 мкм (3) и 12,5 мкм (4) от напряженности электрического поля. По Линдбладу и Семонину [397].

Далее

Зависимость коэффициента эффективности соударения заряженных капель от напряженности горизонтального электрического поля. По Семонину и Пламли [512].

Зависимость коэффициента эффективности соударения заряженных капель от напряженности горизонтального электрического поля. По Семонину и Пламли [512]. Зависимость коэффициента эффективности соударения заряженных капель от напряженности горизонтального электрического поля. По Семонину и Пламли [512].

Далее

Слияние капель радиусом 1,25 мм в горизонтальном электрическом поле напряженностью 8 • 105 В/м. Скорость съемки 4500 кадров/с. По В. А. Дячуку и др. [47].

Слияние капель радиусом 1,25 мм в горизонтальном электрическом поле напряженностью 8 • 105 В/м. Скорость съемки 4500 кадров/с. По В. А. Дячуку и др. [47]. Слияние капель радиусом 1,25 мм в горизонтальном электрическом поле напряженностью 8 • 105 В/м. Скорость съемки 4500 кадров/с. По В. А. Дячуку и др. [47].

Далее

Зависимость длины 5 перемычки между двумя каплями от напряженности Ей горизонтального электрического поля. По В. А. Дячуку и др.

Зависимость длины 5 перемычки между двумя каплями от напряженности Ей горизонтального электрического поля. По В. А. Дячуку и др. Зависимость длины 5 перемычки между двумя каплями от напряженности Ей горизонтального электрического поля. По В. А. Дячуку и др.

Далее

Тетраэдрическая структура кристаллической решетки льда.

Тетраэдрическая структура кристаллической решетки льда. Тетраэдрическая структура кристаллической решетки льда.

Далее

Зависимость времени кристаллизации т половины капель от температуры 0. По Л. Г. Качурину [79].

Зависимость времени кристаллизации т половины капель от температуры 0. По Л. Г. Качурину [79]. Зависимость времени кристаллизации т половины капель от температуры 0. По Л. Г. Качурину [79].

Далее

Гантелеобразные замерзшие капельки. По Лезему [377].

Гантелеобразные замерзшие капельки. По Лезему [377]. Гантелеобразные замерзшие капельки. По Лезему [377].

Далее

Деформация капель воды при замерзании. По В. М. Мучнику и Ю. С. Рудько [139].

Деформация капель воды при замерзании. По В. М. Мучнику и Ю. С. Рудько [139]. Деформация капель воды при замерзании. По В. М. Мучнику и Ю. С. Рудько [139].

Далее

Образование инея на ледяных сферах в электрическом поле (jEo

Образование инея на ледяных сферах в электрическом поле (jEo Образование инея на ледяных сферах в электрическом поле (jEo

Далее

Ю5 В/м) при температуре —20 "С. По В. М. Мучнику и Ю. С. Рудько

Ю5 В/м) при температуре —20 "С. По В. М. Мучнику и Ю. С. Рудько Ю5 В/м) при температуре —20 "С. По В. М. Мучнику и Ю. С. Рудько

Далее

Зависимость относительного прироста размеров ледяной сферы при соударениях в потоке воздуха с ледяными кристаллами от времени. Температура воздуха —7° С. Прирост определяется по ширине и глубине в процентах от диаметра сферы. По Сондерсу [501].

Зависимость относительного прироста размеров ледяной сферы при соударениях в потоке воздуха с ледяными кристаллами от времени. Температура воздуха —7° С. Прирост определяется по ширине и глубине в процентах от диаметра сферы. По Сондерсу [501]. Зависимость относительного прироста размеров ледяной сферы при соударениях в потоке воздуха с ледяными кристаллами от времени. Температура воздуха —7° С. Прирост определяется по ширине и глубине в процентах от диаметра сферы. По Сондерсу [501].

Далее

Зависимость прироста массы сферы (%) при соударениях с ледяными кристаллами от напряженности поля Е. Температура воздуха —9° С.

Зависимость прироста массы сферы (%) при соударениях с ледяными кристаллами от напряженности поля Е. Температура воздуха —9° С. Зависимость прироста массы сферы (%) при соударениях с ледяными кристаллами от напряженности поля Е. Температура воздуха —9° С.

Далее

Конфигурации моделей для исследования увеличения сил взаимодействия между ледяными кристаллами по сравнению со сферами эквивалентного радиуса гэкв. По Сондерсу [501].

Конфигурации моделей для исследования увеличения сил взаимодействия между ледяными кристаллами по сравнению со сферами эквивалентного радиуса гэкв. По Сондерсу [501]. Конфигурации моделей для исследования увеличения сил взаимодействия между ледяными кристаллами по сравнению со сферами эквивалентного радиуса гэкв. По Сондерсу [501].

Далее

Деформация при соударении крупных капель с поверхностью льда в электрическом поле. Температура переохлаждения ■—16° С. По Т. Г. Габарашвили и др. [25].

Деформация при соударении крупных капель с поверхностью льда в электрическом поле. Температура переохлаждения ■—16° С. По Т. Г. Габарашвили и др. [25]. Деформация при соударении крупных капель с поверхностью льда в электрическом поле. Температура переохлаждения ■—16° С. По Т. Г. Габарашвили и др. [25].

Далее

Скоростная съемка (около 100 кадров/с) динамики грибообразного разрушения крупной водяной капли в вертикальной струе воздуха. По Гохшвендеру (см. в [394]).

Скоростная съемка (около 100 кадров/с) динамики грибообразного разрушения крупной водяной капли в вертикальной струе воздуха. По Гохшвендеру (см. в [394]). Скоростная съемка (около 100 кадров/с) динамики грибообразного разрушения крупной водяной капли в вертикальной струе воздуха. По Гохшвендеру (см. в [394]).

Далее

Скоростная съемка (2000 кадров/с) соударения с относительной скоростью 3 м/с, слияния и немедленного разрушения двух капель диаметром 6 и 7,5 мм. Снимки через каждые четыре кадра. По Котону и Гокхейлю [272].

Скоростная съемка (2000 кадров/с) соударения с относительной скоростью 3 м/с, слияния и немедленного разрушения двух капель диаметром 6 и 7,5 мм. Снимки через каждые четыре кадра. По Котону и Гокхейлю [272]. Скоростная съемка (2000 кадров/с) соударения с относительной скоростью 3 м/с, слияния и немедленного разрушения двух капель диаметром 6 и 7,5 мм. Снимки через каждые четыре кадра. По Котону и Гокхейлю [272].

Далее

Зависимость относительной потери массы Дт/т водяной каплей радиусом 1,91 мм от напряженности поля Е. Время экспозиции капли в поле 0,2 с. По Лезему [375].

Зависимость относительной потери массы Дт/т водяной каплей радиусом 1,91 мм от напряженности поля Е. Время экспозиции капли в поле 0,2 с. По Лезему [375]. Зависимость относительной потери массы Дт/т водяной каплей радиусом 1,91 мм от напряженности поля Е. Время экспозиции капли в поле 0,2 с. По Лезему [375].

Далее

Рост гидрометеоров с высотой в начальный период их выпадения при различных скоростях развития конвективной облачности. По Ю. А. Баруковой и др. [11].

Рост гидрометеоров с высотой в начальный период их выпадения при различных скоростях развития конвективной облачности. По Ю. А. Баруковой и др. [11]. Рост гидрометеоров с высотой в начальный период их выпадения при различных скоростях развития конвективной облачности. По Ю. А. Баруковой и др. [11].

Далее

Вид с самолета кучево-дождевого облака с кристаллической наковальней, 25 июля 1964 г., Западная Украина. Фото Е. Е. Корниенко.

Вид с самолета кучево-дождевого облака с кристаллической наковальней, 25 июля 1964 г., Западная Украина. Фото Е. Е. Корниенко. Вид с самолета кучево-дождевого облака с кристаллической наковальней, 25 июля 1964 г., Западная Украина. Фото Е. Е. Корниенко.

Далее

Контуры на индикаторе кругового обзора изоэхо интенсивной грозы вблизи Гири (Оклахома, США) на высоте около 15 км. Точечные линии показывают положение «заиавеса», который располагается под наиболее высокой частью грозы. По Браунингу и Дональдсону [249].

Контуры на индикаторе кругового обзора изоэхо интенсивной грозы вблизи Гири (Оклахома, США) на высоте около 15 км. Точечные линии показывают положение «заиавеса», который располагается под наиболее высокой частью грозы. По Браунингу и Дональдсону [249]. Контуры на индикаторе кругового обзора изоэхо интенсивной грозы вблизи Гири (Оклахома, США) на высоте около 15 км. Точечные линии показывают положение «заиавеса», который располагается под наиболее высокой частью грозы. По Браунингу и Дональдсону [249].

Далее

Осреднениый интегральный спектр облачных капель в кучево-дождевых облаках. По Вейкману и Кампе [566].

Осреднениый интегральный спектр облачных капель в кучево-дождевых облаках. По Вейкману и Кампе [566]. Осреднениый интегральный спектр облачных капель в кучево-дождевых облаках. По Вейкману и Кампе [566].

Далее

Модель кучево-дождевого облака в стадии зрелости.

Модель кучево-дождевого облака в стадии зрелости. Модель кучево-дождевого облака в стадии зрелости.

Далее

Рост сферических гидрометеоров при падении в кучеводождевом облаке.

Рост сферических гидрометеоров при падении в кучеводождевом облаке. Рост сферических гидрометеоров при падении в кучеводождевом облаке.

Далее

Ход напряженности Е электрического поля (1) и полярных объемных зарядов р (2 и 3) на вершине горы в грозе. По Филипсу и Кинцеру [469].

Ход напряженности Е электрического поля (1) и полярных объемных зарядов р (2 и 3) на вершине горы в грозе. По Филипсу и Кинцеру [469]. Ход напряженности Е электрического поля (1) и полярных объемных зарядов р (2 и 3) на вершине горы в грозе. По Филипсу и Кинцеру [469].

Далее

Ход заряда ^ гидрометеоров, напряженности электрического поля Е н температуры 9 при горизонтальном полете через небольшое кучево-дождевое облако. По Лезему и Стоу [390].

Ход заряда ^ гидрометеоров, напряженности электрического поля Е н температуры 9 при горизонтальном полете через небольшое кучево-дождевое облако. По Лезему и Стоу [390]. Ход заряда ^ гидрометеоров, напряженности электрического поля Е н температуры 9 при горизонтальном полете через небольшое кучево-дождевое облако. По Лезему и Стоу [390].

Далее

Напряженность электрического поля на разных высотах в грозовом облаке 24 июля 1945 г.

Напряженность электрического поля на разных высотах в грозовом облаке 24 июля 1945 г. Напряженность электрического поля на разных высотах в грозовом облаке 24 июля 1945 г.

Далее

Напряженность электрического поля над однозарядными облаками. По И. М. Имянитову и Т. В. Лободину [66].

Напряженность электрического поля над однозарядными облаками. По И. М. Имянитову и Т. В. Лободину [66]. Напряженность электрического поля над однозарядными облаками. По И. М. Имянитову и Т. В. Лободину [66].

Далее

Ход средней (1) и максимальной (2) напряженности электрического поля над грозовым облаком. По И. М. Имяиитову и Т. В. Лобо-дину [66].

Ход средней (1) и максимальной (2) напряженности электрического поля над грозовым облаком. По И. М. Имяиитову и Т. В. Лобо-дину [66]. Ход средней (1) и максимальной (2) напряженности электрического поля над грозовым облаком. По И. М. Имяиитову и Т. В. Лобо-дину [66].

Далее

Схема распределения зарядов в биполярном грозовом облаке, нейтрализация которых приводит к изменению электрического поля в удаленных от облака пунктах.

Схема распределения зарядов в биполярном грозовом облаке, нейтрализация которых приводит к изменению электрического поля в удаленных от облака пунктах. Схема распределения зарядов в биполярном грозовом облаке, нейтрализация которых приводит к изменению электрического поля в удаленных от облака пунктах.

Далее

Осциллограмма изменения напряженности электрического поля при удаленных ударах молнии, переносящих на землю отрицательный заряд.

Осциллограмма изменения напряженности электрического поля при удаленных ударах молнии, переносящих на землю отрицательный заряд. Осциллограмма изменения напряженности электрического поля при удаленных ударах молнии, переносящих на землю отрицательный заряд.

Далее

Схема распределения зарядов в грозовом облаке.

Схема распределения зарядов в грозовом облаке. Схема распределения зарядов в грозовом облаке.

Далее

Изменения напряженности электрического поля при разрядах внутри облаков (а) и на землю (б) для разных расстояний По Смиту [526].

Изменения напряженности электрического поля при разрядах внутри облаков (а) и на землю (б) для разных расстояний По Смиту [526]. Изменения напряженности электрического поля при разрядах внутри облаков (а) и на землю (б) для разных расстояний По Смиту [526].

Далее

Распределение зарядов капель дождя в орографическом кучево-дождевом облаке по данным специальных радиозондов, выпущенных на о. Гавайи на склоне горы Мауна-Кеа на высоте около 700 м (№ 3 и 9) ив Хило на уровне моря (№ 11). По Такахаши и Исоно [543].

Распределение зарядов капель дождя в орографическом кучево-дождевом облаке по данным специальных радиозондов, выпущенных на о. Гавайи на склоне горы Мауна-Кеа на высоте около 700 м (№ 3 и 9) ив Хило на уровне моря (№ 11). По Такахаши и Исоно [543]. Распределение зарядов капель дождя в орографическом кучево-дождевом облаке по данным специальных радиозондов, выпущенных на о. Гавайи на склоне горы Мауна-Кеа на высоте около 700 м (№ 3 и 9) ив Хило на уровне моря (№ 11). По Такахаши и Исоно [543].

Далее

Зависимость плотности 0 поверхностного заряда от времени ^ контакта между частицами льда. По Лезему и Мейсону [380].

Зависимость плотности 0 поверхностного заряда от времени ^ контакта между частицами льда. По Лезему и Мейсону [380]. Зависимость плотности 0 поверхностного заряда от времени ^ контакта между частицами льда. По Лезему и Мейсону [380].

Далее

Изменение заряда на более холодном ледяном теле при асимметричном трении в зависимости от времени. Температура —16 °С. По Шио и Магоно [517].

Изменение заряда на более холодном ледяном теле при асимметричном трении в зависимости от времени. Температура —16 °С. По Шио и Магоно [517]. Изменение заряда на более холодном ледяном теле при асимметричном трении в зависимости от времени. Температура —16 °С. По Шио и Магоно [517].

Далее

Зависимость максимального потенциала между льдом и раствором от pH. По Л. Г. Качурину и др. [83].

Зависимость максимального потенциала между льдом и раствором от pH. По Л. Г. Качурину и др. [83]. Зависимость максимального потенциала между льдом и раствором от pH. По Л. Г. Качурину и др. [83].

Далее

Осциллограмма образования зарядов при взрывании замерзающей капли. По Л. Г. Качурину и В. И. Бекряеву [81].

Осциллограмма образования зарядов при взрывании замерзающей капли. По Л. Г. Качурину и В. И. Бекряеву [81]. Осциллограмма образования зарядов при взрывании замерзающей капли. По Л. Г. Качурину и В. И. Бекряеву [81].

Далее

Зависимость образования количества п ледяных осколков (/) и зарядов д (2) от диаметра й замерзающих капель. Температура воздуха —15° С, скорость потока 10 м/с. По Лезему и Мейсону [381].

Зависимость образования количества п ледяных осколков (/) и зарядов д (2) от диаметра й замерзающих капель. Температура воздуха —15° С, скорость потока 10 м/с. По Лезему и Мейсону [381]. Зависимость образования количества п ледяных осколков (/) и зарядов д (2) от диаметра й замерзающих капель. Температура воздуха —15° С, скорость потока 10 м/с. По Лезему и Мейсону [381].

Далее

Разделение зарядов при разрушении нитей полярных жидкостей за счет двойного электрического слоя. По Джонасу и Мейсону [351].

Разделение зарядов при разрушении нитей полярных жидкостей за счет двойного электрического слоя. По Джонасу и Мейсону [351]. Разделение зарядов при разрушении нитей полярных жидкостей за счет двойного электрического слоя. По Джонасу и Мейсону [351].

Далее

Зависимость образования зарядов q при интенсивном разрушении капель водных растворов от их электропроводности k (См/м). По Ирибарне и Клеменсу [345].

Зависимость образования зарядов q при интенсивном разрушении капель водных растворов от их электропроводности k (См/м). По Ирибарне и Клеменсу [345]. Зависимость образования зарядов q при интенсивном разрушении капель водных растворов от их электропроводности k (См/м). По Ирибарне и Клеменсу [345].

Далее

Зависимость образования зарядов щ от относительной скорости соударения металлических шаров и капель воды; 1000 об/мин=12 м/с. По В. М. Мучнику [131].

Зависимость образования зарядов щ от относительной скорости соударения металлических шаров и капель воды; 1000 об/мин=12 м/с. По В. М. Мучнику [131]. Зависимость образования зарядов щ от относительной скорости соударения металлических шаров и капель воды; 1000 об/мин=12 м/с. По В. М. Мучнику [131].

Далее

Образование потока вторичных капель малых размеров при соударении потока капель радиусом 150 мкм с поверхностью воды. По Джонасу и Мейсону [351].

Образование потока вторичных капель малых размеров при соударении потока капель радиусом 150 мкм с поверхностью воды. По Джонасу и Мейсону [351]. Образование потока вторичных капель малых размеров при соударении потока капель радиусом 150 мкм с поверхностью воды. По Джонасу и Мейсону [351].

Далее

Электризация капель при контакте в электрическом поле.

Электризация капель при контакте в электрическом поле. Электризация капель при контакте в электрическом поле.

Далее

Зависимость образования зарядов ц при соударении ледяных (1) или стальных (2) шариков в электрическом поле от их размеров. По В. А. Дячуку и В. М. Мучнику [46].

Зависимость образования зарядов ц при соударении ледяных (1) или стальных (2) шариков в электрическом поле от их размеров. По В. А. Дячуку и В. М. Мучнику [46]. Зависимость образования зарядов ц при соударении ледяных (1) или стальных (2) шариков в электрическом поле от их размеров. По В. А. Дячуку и В. М. Мучнику [46].

Далее

Зависимость образования зарядов ц при соударении ледяных шариков различных размеров с ледяным шаром радиусом 13,5 мм от напряженности поля Е. По В. А. Дячуку и В. М. Мучнику [46].

Зависимость образования зарядов ц при соударении ледяных шариков различных размеров с ледяным шаром радиусом 13,5 мм от напряженности поля Е. По В. А. Дячуку и В. М. Мучнику [46]. Зависимость образования зарядов ц при соударении ледяных шариков различных размеров с ледяным шаром радиусом 13,5 мм от напряженности поля Е. По В. А. Дячуку и В. М. Мучнику [46].

Далее

Модели ледяных кристаллов и их расположение по отношению к направлению электрического поля. По Лезему и др. [384].

Модели ледяных кристаллов и их расположение по отношению к направлению электрического поля. По Лезему и др. [384]. Модели ледяных кристаллов и их расположение по отношению к направлению электрического поля. По Лезему и др. [384].

Далее

Движение капель при догоняющем (а) и встречном (б) соударении с шарами.

Движение капель при догоняющем (а) и встречном (б) соударении с шарами. Движение капель при догоняющем (а) и встречном (б) соударении с шарами.

Далее

Зависимость образования зарядов при соударении металлических шаров и капель воды от напряженности электрического поля. По В. М. Мучнику [130].

Зависимость образования зарядов при соударении металлических шаров и капель воды от напряженности электрического поля. По В. М. Мучнику [130]. Зависимость образования зарядов при соударении металлических шаров и капель воды от напряженности электрического поля. По В. М. Мучнику [130].

Далее

Зависимость образования зарядов при спонтанном разрушении капель воды от напряженности электрического поля. По В. М. Мучнику [123].

Зависимость образования зарядов при спонтанном разрушении капель воды от напряженности электрического поля. По В. М. Мучнику [123]. Зависимость образования зарядов при спонтанном разрушении капель воды от напряженности электрического поля. По В. М. Мучнику [123].

Далее

Схема грозы Симпсона.

Схема грозы Симпсона. Схема грозы Симпсона.

Далее

Схема распределения зарядов в грозовом облаке по Воркмену.

Схема распределения зарядов в грозовом облаке по Воркмену. Схема распределения зарядов в грозовом облаке по Воркмену.

Далее

Схема развития грозового облака Грене—Воннегута.

Схема развития грозового облака Грене—Воннегута. Схема развития грозового облака Грене—Воннегута.

Далее

Схема развития грозы И. М. Имянитова.

Схема развития грозы И. М. Имянитова. Схема развития грозы И. М. Имянитова.

Далее

Схема распределения заряженных областей в теплом ку-• чево-дождевом облаке.

Схема распределения заряженных областей в теплом ку-• чево-дождевом облаке. Схема распределения заряженных областей в теплом ку-• чево-дождевом облаке.

Далее

Зависимость от высоты заряда гидрометеора, образующегося в результате электризации при выбрасывании ледяных осколков из поверхности замерзающих капелек радиусом больше 25 мкм в области сухого роста, в грозовой (/) и градовой (2) моделях.

Зависимость от высоты заряда гидрометеора, образующегося в результате электризации при выбрасывании ледяных осколков из поверхности замерзающих капелек радиусом больше 25 мкм в области сухого роста, в грозовой (/) и градовой (2) моделях. Зависимость от высоты заряда гидрометеора, образующегося в результате электризации при выбрасывании ледяных осколков из поверхности замерзающих капелек радиусом больше 25 мкм в области сухого роста, в грозовой (/) и градовой (2) моделях.

Далее

Зависимость от высоты заряда гидрометеора, образующегося в результате контактной электризации в области мокрого роста, в грозовой (/) и градовой (2) моделях.

Зависимость от высоты заряда гидрометеора, образующегося в результате контактной электризации в области мокрого роста, в грозовой (/) и градовой (2) моделях. Зависимость от высоты заряда гидрометеора, образующегося в результате контактной электризации в области мокрого роста, в грозовой (/) и градовой (2) моделях.

Далее

Зависимость критической напряженности £Кр электрического поля коронного разряда с линейных разрядников от их длины I и диаметра.

Зависимость критической напряженности £Кр электрического поля коронного разряда с линейных разрядников от их длины I и диаметра. Зависимость критической напряженности £Кр электрического поля коронного разряда с линейных разрядников от их длины I и диаметра.

Далее

Ход вертикальной составляющей напряженности электрического поля под грозовыми облаками при воздействиях металлизированной мякиной. По Каземиру и Вейкману

Ход вертикальной составляющей напряженности электрического поля под грозовыми облаками при воздействиях металлизированной мякиной. По Каземиру и Вейкману Ход вертикальной составляющей напряженности электрического поля под грозовыми облаками при воздействиях металлизированной мякиной. По Каземиру и Вейкману

Далее

Изменение хода вертикального градиента потенциала электрического поля после воздействия на мощное кучевое облако в районе Нижнеилимска 21 июня 1969 г. По Ю. П. Сумину и Я. М. Шварцу [176].

Изменение хода вертикального градиента потенциала электрического поля после воздействия на мощное кучевое облако в районе Нижнеилимска 21 июня 1969 г. По Ю. П. Сумину и Я. М. Шварцу [176]. Изменение хода вертикального градиента потенциала электрического поля после воздействия на мощное кучевое облако в районе Нижнеилимска 21 июня 1969 г. По Ю. П. Сумину и Я. М. Шварцу [176].

Далее