Добірка наукової літератури з теми "Поле електричне"

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:

Ознайомтеся зі списками актуальних статей, книг, дисертацій, тез та інших наукових джерел на тему "Поле електричне".

Біля кожної праці в переліку літератури доступна кнопка «Додати до бібліографії». Скористайтеся нею – і ми автоматично оформимо бібліографічне посилання на обрану працю в потрібному вам стилі цитування: APA, MLA, «Гарвард», «Чикаго», «Ванкувер» тощо.

Також ви можете завантажити повний текст наукової публікації у форматі «.pdf» та прочитати онлайн анотацію до роботи, якщо відповідні параметри наявні в метаданих.

Статті в журналах з теми "Поле електричне"

1

Лукович, В. В. "Електричне поле в околі пошкодження протикорозійного покриву трубопроводу". Геофизический журнал 33, № 5 (2011): 128–33.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
2

Лукович, В. В. "Електричне поле в околі пошкодження протикорозійного покриву трубопроводу". Геофизический журнал 33, № 5 (2011): 128–33.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
3

Лукович, В. В. "Електричне поле в околі пошкодження протикорозійного покриву трубопроводу". Геофизический журнал 33, № 5 (2011): 128–33.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
4

Лукович, В. В. "Електричне поле в околі пошкодження протикорозійного покриву трубопроводу". Геофизический журнал 33, № 5 (2011): 128–33.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
5

Мішаглі, Д. Ю. "Вплив ефектів екранування на заряд пилинки в термічній запиленій плазмі". Ukrainian Journal of Physics 57, № 8 (30 серпня 2012): 824. http://dx.doi.org/10.15407/ujpe57.8.824.

Повний текст джерела
Анотація:
В роботі досліджено вплив неоднорідного екранованого електричного поля на процес заряджання пилових частинок в термічній запиленій плазмі. Електричне поле заряджених частинок враховано в межах коміркового підходу, за допомогою якого задачу зведено до одночастинкової. В межах моделі квазіхімічної рівноваги, яку узагальнено на випадок неоднорідного екранованого електричного поля, отримано середній заряд пилових частинок, функцію розподілу частинок за зарядами та дисперсію цього розподілу. Також отримано критерій неоднорідності g(z) електричного поля та показано, що впливом ефектів екранування можна знехтувати у випадку розрідженої підсистеми пилових частинок (при rc/rp>>1) та у випадку частинок малих радіусів (rp~10–5 см).
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
6

Yakymchuk, M. A. "The Earth and its electric field." Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine, no. 12 (December 25, 2014): 113–16. http://dx.doi.org/10.15407/dopovidi2014.12.113.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
7

Білий, Д. В., О. В. Комаров та В. В. Лобода. "АНТИПЛОСКА ЗАДАЧА ДЛЯ ОДНОМІРНОГО П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНОГО КВАЗІКРИСТАЛА З МІЖФАЗНОЮ ТРІЩИНОЮ". Visnyk of Zaporizhzhya National University Physical and Mathematical Sciences, № 1 (6 вересня 2021): 5–14. http://dx.doi.org/10.26661/2413-6549-2021-1-01.

Повний текст джерела
Анотація:
Розглянуто тунельну тріщину вздовж межі розділу двох зчеплених одновимірних п’єзоелектричних квазікристалічних півпросторів. Досліджуються провідні електричні умови на берегах тріщини. Вважається, що розташування атомів є періодичним у площині, перпендикулярній фронту тріщини та квазіперіодичним у напрямі фронту, причому остання вісь співпадає з напрямком поляризації матеріалів. Рівномірно розподілені антиплоскі фононні та фазонні зсувні напруження та електричне поле в площині, перпендикулярній фронту тріщини, задані на нескінченності. Побудовані матрично-векторні представлення для фононних та фазонних напружень та електричного поля, а також для похідних від стрибка фононних та фазонних переміщень та електричного зміщення через вектор-функцію, голоморфну у всій комплексній площині, за винятком області тріщин. Задовольняючи з використанням цих представлень умовам на берегах тріщини, формулюється задача лінійного спряження Рімана-Гільберта з відповідними умовами на нескінченності та будується аналітичний розв’язок цієї задачі. Аналізуючи цей розв’язок, отримали аналітичні вирази для фононних та фазоних напружень та стрибків переміщень уздовж межі поділу матеріалів. Показано, що отриманий розв’язок має осцилюючу кореневу сингулярність біля вершин тріщини. Важливо, що ця особливість не призводить до взаємного проникнення берегів тріщини, як у плоскому випадку. До того ж області осцилляції є дуже малими, тому отримані розв’язки є прийнятними для практичного використання. Чисельний аналіз проведений для комбінації різних квазікристалічних з’єднань. Результати отримані для фононних та фазонних компонент пружно-деформівного стану вздовж межі поділу матеріалів і представлені в графічній формі. Зроблені висновки стосовно зміни фононних та фазонних характеристик на межі поділу матеріалів залежно від зовнішніх навантажень та геометричних факторів.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
8

Petrovskiy, О., T. Kuznetsova, S. Leyko та L. Azarova. "ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ БІОЛОГІЧНИХ ТКАНИН НАСІННЯ ПШЕНИЦІ ТА ЇХ ЗМІНА ПІД ВПЛИВОМ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЕННЯ ВИСОКОЧАСТОТНОГО ДІАПАЗОНУ". Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць 2, № 54 (11 квітня 2019): 139–43. http://dx.doi.org/10.26906/sunz.2019.2.139.

Повний текст джерела
Анотація:
Висвітлено результати експериментальних досліджень роботи біотехнічної системи опромінення насіння високочастотним електромагнітним полем, безперервним синусоїдальним сигналом із різною вихідною потужністю для насіння пшениці. Визначений тепловий та осциляторний вплив електромагнітного поля на біологічну тканину. Запропонована фізико-математична модель структури біологічної тканини на рівні клітинних мембран, внутрішньо і міжклітинного середовищ з точки зору електричних властивостей. На основі будови клітин визначені електричні властивості біологічної тканини, з якої складається насіння рослин. Показана зміна складових комплексного опору в залежності від частоти електромагнітного випромінювання за допомогою якого проводилась стимуляція. Побудовано рівняння реґресії і проведено оцінку їх адекватності за критерієм Фішера. Аналіз рівнянь реґресії дозволив визначити оптимальне співвідношення незалежних факторів для досягнення максимального відсотка схожості насіння. Отримані результати дозволили конкретизувати критерії оцінювання опромінення насіння. Експериментально доведено, що еквівалентну електричну схему неможливо звести до простих випадків з’єднання опорів і ємностей, а саме насіння не можна вважати нейтральним діелектриком. Розроблена методика оцінки інтенсивності обмінних процесів залежно від електричного опору насіння.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
9

Кочелап, В. О., та С. М. Кухтарук. "Взаємодія ізотропної наночастинки з дрейфуючими електронами у квантовій ямі". Ukrainian Journal of Physics 57, № 3 (30 березня 2012): 367. http://dx.doi.org/10.15407/ujpe57.3.367.

Повний текст джерела
Анотація:
Розглянуто гібридні системи, що складаються з наночастинки та напівпровідникової гетероструктури з квантовою ямою. Наночастинка є такою, що поляризується у сторонньому електричному полі. Обґрунтовано та сформульовано модель гібридної системи. Отримано точні розв'язки рівнянь. Знайдені частоти коливань зарядів гібридної системи та їх додаткове загасання, що зумовлено взаємодією диполя з плазмонами. Природа додаткового загасання подібна до загасання Ландау. Проаналізовано поведінку в часі та просторі збурень концентрації двовимірних електронів. Досліджено поляризаційні коливання наночастинки. Знайдено, що при ненульових дрейфових швидкостях наведена поляризація характеризується складною динамікою. Зокрема, для двох із трьох гілок частотної дисперсії вектор поляризації обертається по еліптичних траєкторіях. У випадку, коли до квантової ями прикладене поле та тече струм, загасання змінюється на наростання коливань гібридної системи у часі, що відповідає електричній нестійкості гібридної системи. Нові явища в гібридних системах можуть бути застосовані для збудження випромінювання наночастинок струмом та для електричної генерації випромінювання в терагерцовій області спектра.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
10

Єфіменко, В. "Про електричні поля в плазмових шарах сонячної атмосфери". Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, Вип. 46 (2010): 4–8.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Дисертації з теми "Поле електричне"

1

Крахмальов, Олександр Вікторович. "Вплив сонця на магнітне та електричне поле землі". Thesis, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2017. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/45027.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
2

Боєчко, В. Ф. "Про методику викладання теми: "Електричне поле клітини" в курсі біофізики". Thesis, БДМУ, 2017. http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/17280.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
3

Полетаев, Д. А. "Возможность формирования локальных максимумов модуля напряженности электрического поля в квазирезонаторах". Thesis, Издательство СумГУ, 2012. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/27606.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
4

Черняк, Леонід Михайлович, Леонид Михайлович Черняк та Leonid Mykhailovych Cherniak. "Класифікація та основні умови існування електричних струмів". Thesis, Видавництво СумДУ, 2008. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/4430.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
5

Космінська, Юлія Олександрівна, Юлия Александровна Косминская, Yuliia Oleksandrivna Kosminska, Ганна Сергіївна Корнющенко, Анна Сергеевна Корнющенко, Hanna Serhiivna Korniushchenko, Вячеслав Іванович Перекрестов, Вячеслав Иванович Перекрестов, Viacheslav Ivanovych Perekrestov та О. В. Карчова. "Вплив електричного поля на ріст конденсатів при малих пересиченнях у системі плазма-конденсат". Thesis, Сумський державний університет, 2013. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/43881.

Повний текст джерела
Анотація:
В даній роботі використовується система «плазма–конденсат», створена на основі магнетронного розпилювача та пустотілого катоду, в якій підкладки розташовуються в катодному вузлі і речовина конденсується в зворотних дифузійних потоках. Від'ємний потенціал та присутність електричного поля над ростовою поверхнею суттєво впливають на рух
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
6

Калита, В. В. "Розрахунок напруженості електричного поля для повітряних ЛЕП 220 кВ із врахуваням їх конструкцій". Thesis, Чернігів, 2020. http://ir.stu.cn.ua/123456789/19623.

Повний текст джерела
Анотація:
Калита, В. В. Розрахунок напруженості електричного поля для повітряних ЛЕП 220 кВ із врахуваням їх конструкцій : магістерська робота : 141 Електроенергетика, електротехніка та електрмеханіка / В. В. Калита ; керівник роботи Красножон А. В. ; Національний університет «Чернігівська політехніка», кафедра електричних систем і мереж. – Чернігів, 2019. – 57 с.
В дипломній роботі було розглянуто електричне поле одноколових та двоколових повітряних ЛЕП класу напруги 220 кВ, при цьому розглядалися як ЛЕП традиційної конструкції, так і компактні. Було проведено порівняльний аналіз та оцінювання відповідності величини напруженості поля на межі охоронної зони діючим нормам.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
7

Шовкопляс, Оксана Анатоліївна, Оксана Анатольевна Шовкопляс, Oksana Anatoliivna Shovkoplias, Юрій Михайлович Лопаткін, Юрий Михайлович Лопаткин, Yurii Mykhailovych Lopatkin та П. А. Кондратенко. "Влияние электрического поля на конформацию молекулы дифенила". Thesis, Издательство СумГУ, 2012. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/27581.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
8

Laznevoy, A., Ірина Анатоліївна Башлак, Ирина Анатольевна Башлак, and Iryna Anatoliivna Bashlak. "Transient overvoltage and its effect on a substation." Thesis, Sumy State University, 2019. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77004.

Повний текст джерела
Анотація:
We seem to have problems with power industry nowadays. It often faces unforeseen overvoltages in the system. But what does overvoltage mean? Overvoltage is associated with the electric field strength, namely with its increase. Overvoltage happens when the electric field strength reaches a value that is dangerous for the insulation state. What consequences might overvoltage cause? Factories are losing tens of millions per year due to power interruptions. Moreover, the cost of replacing equipments damaged because of voltage spikes is very high. Power industry experiences huge losses of production. The effect of transient overvoltage on substation equipment and the conforming protection against it are likely to be the most important elements of this problem.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
9

Петренко, Д. В., та Юрій Валентинович Хомяк. "Дослідження вимірювача електропровідності циліндричних виробів". Thesis, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2019. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48466.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
10

Лавінський, Денис Володимирович, Юлія Григорівна Гонтар та Анатолій Григорович Гурин. "Метод контролю наявності дефектів в шарі електричної ізоляції". Thesis, НТУ "ХПІ", 2013. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/21512.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
Ми пропонуємо знижки на всі преміум-плани для авторів, чиї праці увійшли до тематичних добірок літератури. Зв'яжіться з нами, щоб отримати унікальний промокод!

До бібліографії