Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Фонд физико-технических эффектов

..pdf
Скачиваний:
3
Добавлен:
05.02.2023
Размер:
875.6 Кб
Скачать

Наименование

 

 

 

 

ФТЭ [источник

Вход А

Объект В

Выход С

Краткая сущность ФТЭ

п/п

литературы]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акустоэлектронная

 

 

Поток элементарных

Аномальное увеличение выхода потока

 

Акустическая волна

Радиоэлектреты

электронов из поверхности

 

эмиссия (эффект

частиц (электронов)

93

Ультразвук

(твердые

радиоэлектрета (полученного

Лучникова-Сигова)

Кинетическая

 

Интенсивность

диэлектрики)

облучением диэлектриков электронами)

 

[12]

энергия

 

 

 

при возбуждении ультразвуком

 

 

 

 

 

 

 

1. Акустическая

 

 

 

 

Пластическая

волна

Пластически

 

Усиление пластических свойств твердого

 

деформация при

Ультразвук

Предел текучести

тела, находящегося под механическим

94

деформированные

воздействии

Частота

Уменьшение

напряжением, при воздействии

 

твердые тела

 

ультразвука [11]

2. Механическое

 

ультразвуковых колебаний

 

 

 

 

 

напряжение

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие резко выраженных минимумов

 

Влияние

 

 

Удельное

на кривых концентрационной

 

Концентрация

 

зависимости электрического

 

упорядочения

Двухкомпонентные

электрическое

 

одного из

сопротивления двойных сплавов типа

95

сплавов на их

сплавы типа

сопротивление

компонентов сплава

замещения с неограниченной

 

электросопротивлен

твердого раствора

Скачкообразные

 

ие [8]

Изменение

 

изменения

растворимостью компонентов в точках,

 

 

 

соответствующих стехиометрическому

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

составу

 

 

 

Полупроводники с

Удельное

Обратимый переход полупроводника из

 

 

 

электрическое

 

Эффект

Электрическое поле

S-образной вольт-

высокоомного состояния в низкоомное

96

сопротивление

переключения [12]

Импульсное

амперной

под действием электрического поля,

 

Скачкообразное

 

 

 

характеристикой

превышающего пороговое значение

 

 

 

уменьшение

 

 

 

 

 

31

Наименование

 

 

 

 

 

 

ФТЭ [источник

Вход А

 

 

Объект В

Выход С

Краткая сущность ФТЭ

п/п

 

 

литературы]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Магнитное поле

 

 

 

 

 

Магнитная индукция

 

Электрический ток

Стационарный самостоятельный

 

Разряд Пеннинга

2. Электрическое

 

97

Газы

Электронно-ионный

электрический разряд в газах в

[12]

поле

 

 

 

 

 

 

Сила тока

продольном магнитном поле

 

 

Разность

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

потенциалов

 

 

 

 

 

 

Электрическое поле

 

 

Высоковольтный самостоятельный

 

 

 

 

электрический разряд в газах при

 

 

Неоднородное

 

Электрический ток

 

Коронный разряд [5,

 

давлении, большем 105 Па, возникающий

98

Напряженность

Газы

12]

электрического поля

Электронно-ионный

в резко неоднородном электрическом

 

 

Сила тока

 

 

 

 

 

 

2

 

 

поле вблизи электродов с большой

 

 

До значения 10

В/м

 

 

 

 

 

 

 

кривизной поверхности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несамостоятельный электрический

 

 

Электрическое поле

 

Электрический ток

разряд в газе, возникающий при малой

 

 

 

разности потенциалов между

99

Тихий разряд [5, 12]

Разность

 

 

Газы

Электронно-ионный

 

 

электродами при давлении газа порядка

 

 

потенциалов

 

 

Сила тока

 

 

 

 

105 Па

 

 

 

 

 

 

 

32

Наименование

 

 

 

 

ФТЭ [источник

Вход А

Объект В

Выход С

Краткая сущность ФТЭ

п/п

литературы]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование положительных и

 

Ионизация газа

Электромагнитное

 

Поток ионов и

отрицательных ионов и свободных

 

излучение

 

электронов из электрически нейтральных

100

рентгеновскими

Газы

электронов

Рентгеновское

атомов и молекул газа под действием

 

лучами [12]

 

Плотность потока

 

Интенсивность

 

электромагнитного излучения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рентгеновского диапазона

 

Зависимость модуля

Температура

 

 

 

 

Увеличение

 

Модуль упругости

Плавное уменьшение модуля упругости

101

упругости металлов

Металлы

Ниже температуры

Уменьшение

металлов с увеличением температуры

 

от температуры [2]

плавления

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Влияние

Концентрация

 

 

Линейная зависимость модуля упругости

 

 

Модуль упругости

металлов от концентрации легирующего

 

легирования на

легирующего

 

102

Металлы

Уменьшение или

элемента. Легирование может как

модуль упругости

элемента

 

 

увеличение

уменьшать, так и увеличивать модуль

 

металлов [2, 8]

Увеличение

 

 

 

 

упругости

 

 

 

 

 

 

Деформационное

Деформация

 

 

Упрочнение металлов при пластической

 

упрочнение

 

Предел прочности

деформации. Предел прочности

103

Относительная

Металлы

металлов (наклеп)

Увеличение

возрастает с увеличением степени

 

деформация

 

 

[2]

 

 

пластической деформации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Наименование

 

 

 

 

ФТЭ [источник

Вход А

Объект В

Выход С

Краткая сущность ФТЭ

п/п

литературы]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Влияние

 

 

 

 

 

пластической

Деформация

 

Удельное

Возрастание удельного электрического

 

деформации на

Относительная

 

электрическое

104

Металлы

сопротивления металлов при увеличении

электрическое

деформация

сопротивление

 

 

степени их пластической деформации

 

сопротивление

Увеличение

 

Увеличение

 

 

 

 

металлов [2, 8]

 

 

 

 

 

Влияние нагрева на

 

 

 

 

 

механические

 

 

 

Уменьшение предела прочности,

 

свойства

Температура

Пластически

Предел прочности

улучшение пластичности и снижение

105

деформированного

деформированные

твердости при нагреве предварительно

Увеличение

Уменьшение

 

металла

металлы

пластически деформированного металла

 

 

 

 

(рекристаллизацион

 

 

 

или сплава

 

ные процессы) [8]

 

 

 

 

 

Зависимость предела

 

 

 

Уменьшение предела текучести металлов

 

 

 

 

и их сплавов с возрастанием

 

текучести металлов

Температура

Металлы и их

Предел текучести

106

температуры. Зависимость предела

и сплавов от

Увеличение

сплавы

Уменьшение

 

текучести от температуры близка к

 

температуры [8]

 

 

 

 

 

 

 

экспоненциальному закону

 

 

 

 

 

 

Зависимость предела

 

 

 

Возрастание предела текучести металлов

 

текучести металлов

Деформация

 

 

 

Металлы и их

Предел текучести

и сплавов по степенному закону с

107

и сплавов от

Скорость изменения

сплавы

Увеличение

увеличением скорости деформации (с

 

скорости

Увеличение

 

 

 

уменьшением длительности нагружения)

 

деформации [8]

 

 

 

 

 

 

 

 

34

Наименование

 

 

 

 

ФТЭ [источник

Вход А

Объект В

Выход С

Краткая сущность ФТЭ

п/п

литературы]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зависимость

Температура

 

 

 

 

плотности металлов

Увеличение

 

Плотность

Скачкообразное уменьшение плотности

108

от температуры при

Вблизи

Металлы

Скачкообразное

металла с увеличением температуры

 

переходе через точку

температуры

 

уменьшение

вблизи температуры плавления

 

плавления [9]

плавления металла

 

 

 

 

 

 

 

Поток элементарных

Распад атомов и молекул нейтрального

 

Термическая

 

 

газа на заряженные частицы в результате

109

Температура

Газы

частиц (ионов и

столкновений вследствие теплового

ионизация [12]

электронов)

 

 

 

движения при достаточно высокой

 

 

 

 

Плотность потока

 

 

 

 

температуре

 

 

 

 

 

 

 

1. Магнитное поле

 

 

Возникновение электрического поля в

 

Эффект Нернста-

 

Электрическое поле

твердом проводнике при наличии

 

Магнитная индукция

 

110

Эттингсхаузена [6,

Твердые проводники

Напряженность

градиента температуры и

 

12]

2. Температура

 

электрического поля

перпендикулярного к нему магнитного

 

Градиент

 

 

 

 

 

поля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электромагнитное

Свечение в жидкости под действием

 

 

 

 

интенсивной акустической волны (при

 

 

Акустическая волна

 

излучение

 

Звуколюминесценци

 

акустической кавитации). Световое

111

Ультразвук

Жидкости

Видимое,

 

я [11, 12]

Интенсивность

 

ультрафиолетовое

излучение очень слабое и становится

 

 

 

видимым при значительном усилении

 

 

 

 

Интенсивность

 

 

 

 

или в полной темноте

 

 

 

 

 

35

Наименование

 

 

 

 

ФТЭ [источник

Вход А

Объект В

Выход С

Краткая сущность ФТЭ

п/п

литературы]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уменьшение самопроизвольной

 

 

Температура

 

Намагниченность

намагниченности ферромагнетиков с

112

Закон Блоха [4, 12]

Ферромагнетики

(самопроизвольная)

ростом температуры (для области

Увеличение

 

 

 

Уменьшение

температур значительно ниже точки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кюри)

 

 

 

 

 

Подъем жидкости в капилляре на

 

Звукокапиллярный

Акустическая волна

Жидкость в

Деформация (высота

аномально большую высоту (в десятки и

113

эффект (Открытие №

Ультразвук

сотни раз превышающую ожидаемую)

капилляре

поднятия жидкости)

 

109) [7, 11]

Частота

под действием в определенных условиях

 

 

 

 

 

ультразвуковой волны

 

Зависимость

 

 

 

Изменение температуры плавления

 

 

 

 

кристаллических веществ при

 

температуры

 

 

Температура

 

Давление

 

увеличении внешнего давления. Если

114

плавления твердого

Твердые тела

плавления

Увеличение

удельный объем жидкой фазы больше,

 

тела от внешнего

 

Изменение

 

 

 

чем твердой, то темпера-тура плавления

 

давления [12]

 

 

 

 

 

 

 

возрастает

 

 

 

 

 

 

Зависимость

 

 

 

Изменение электрического

 

 

 

Удельное

сопротивления твердого тела при

 

электрического

 

 

 

Давление

 

электрическое

изменении внешнего давления в области

115

сопротивления

Твердые тела

Увеличение

сопротивление

высоких давлений. У большинства

 

твердо-го тела от

 

 

 

 

Изменение

веществ электрическое сопротивление с

 

давления [12]

 

 

 

 

 

 

ростом давления понижается

 

 

 

 

 

36

Наименование

 

 

 

 

ФТЭ [источник

Вход А

Объект В

Выход С

Краткая сущность ФТЭ

п/п

литературы]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электромагнитное

 

 

Возникновение ЭДС электрического поля

 

 

излучение

Высокоомные

 

в однородном полупроводнике при его

 

 

Видимое

 

неравно-мерном освещении. В частности,

116

Эффект Дембера [6,

полупроводники

Электрическое поле

12]

Длина волны

(ZnS, CdS, CdSe,

ЭДС

ЭДС возникает между освещаемой и

 

Не превышает

неосвещаемой поверхностями

 

 

ZnSe и др.)

 

 

 

длины волны края

 

полупроводника при сильном

 

 

 

 

 

 

поглощения

 

 

поглощении света в нем

 

 

 

 

 

Ослабление пучка монохроматического

 

 

Электромагнитное

 

Электромагнитное

света при его прохождении через

 

Закон Бугера-

излучение

 

поглощающее вещество. Интенсивность

 

Поглощающее

излучение

117

Ламберта-Бера [9,

Видимое

пучка на выходе из поглощающего слоя

вещество

Интенсивность

 

12]

Монохроматическое

уменьшается по экспоненциальному

 

 

Уменьшение

 

 

Интенсивность

 

закону по сравнению с первоначальной

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зависимостью

 

 

 

 

 

Возникновение вторичной разности

 

 

1. Температура

 

 

температур в проводнике с перепадом

 

 

Градиент

 

Температура

температуры, помещенном в магнитное

 

Эффект Риги-

(первичный)

Металлы,

поле, перпендикулярное тепловому

118

Градиент

Ледюка [6, 12]

2. Магнитное поле

полупроводники

потоку. Направление вторичной разности

 

(вторичный)

 

 

Постоянное

 

температур перпендикулярно

 

 

 

 

 

 

Магнитная индукция

 

 

первичному тепловому потоку и

 

 

 

 

 

магнитному полю

37

Наименование

 

 

 

 

ФТЭ [источник

Вход А

Объект В

Выход С

Краткая сущность ФТЭ

п/п

литературы]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зависимость

 

 

Показатель

Увеличение показателя преломления газа

 

показателя

Плотность

 

с увеличением его плотности.

119

Газы

преломления

преломления газов

Увеличение

Зависимость носит сложный

 

 

Увеличение

 

от плотности [3]

 

 

квадратичный характер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастание показателя преломления

 

Зависимость

 

 

Показатель

газа при увеличении его давления.

 

показателя

Давление

 

Зависимость показателя преломления от

120

Газы

преломления

преломления газов

Увеличение

давления в широком диапазоне

 

 

Увеличение

 

от давления [3]

 

 

изменения давления может быть

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выражена полиномом некоторой степени

38

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.Агейкин Д.И., Костина Е.Н., Кузнецова Н.Н. Датчики контроля и регулировки/Справочные материалы. М.: Машиностроение, 1965. 928 с.

2.Бернштейн М.Л., Займовский В.А. Механические свойства металлов. М.: Металлургия, 1979. 496 с.

3.Борн М., Вольф Э. Основы оптики: Пер. с англ. М.: Наука, 1973. 856 с.

4.Вонсовский С.В. Магнетизм. М.: Наука, 1971. 1008 с.

5.Калашников С.Г. Электричество. М.: Наука, 1977. 592 с.

6.Киреев П.С. Физика полупроводников. М.: Высшая школа, 1975. 584 с.

7.Конюшая Ю.П. Открытия советских ученых. М.: Московский рабочий, 1979. 688

с.

8.Лифшиц Б.Г., Крапошин В.С., Липецкий Я.Л. Физические свойства металлов и сплавов. М.: Металлургия, 1980. 320 с.

9.Ландсберг Г.С. Оптика. М.: Наука, 1976. 926 с.

10.Савельев И.В. Курс физики, т. 1. М.: Наука, 1982. 432 с.

11.Ультразвук/Маленькая энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1979. 400 с.

12.Физический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1983.

928 с.

39