• Основы  электроизмерительной  техники. ., 1972.

.

ИНДУКЦИОННЫЙ РАЗРЯД, без­электродный разряд в газе, возбуж­даемый ВЧ переменным магн. по­лем. См. Высокочастотный разряд.

ИНДУКЦИОННЫЙ ТОК, ток, воз­никающий в проводящем контуре, находящемся в перем. магн. поле или движущемся в магн. поле. См. Элек­тромагнитная индукция.

ИНДУКЦИЯ ВЗАИМНАЯ, явление, в к-ром обнаруживается магн. связь двух или более электрич. цепей. Бла­годаря этой связи возникает эдс ин­дукции в одном из контуров при изме­нении тока в другом. Количеств. хар-кой магн. связи электрич. цепей явл. индуктивность взаимная. И. в. лежит в основе действия трансформа­торов.

ИНДУКЦИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТ­НАЯ, см. Электромагнитная индук­ция.

ИНДУКЦИЯ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕ­СКАЯ, см. Электростатическая ин­дукция. ИНДУЦИРОВАННОЕ  ИЗЛУЧЕНИЕ, то же, что вынужденное излучение.

ИНЕРТНАЯ МАССА, физ. величина, характеризующая динамич. св-ва тепа. И. м. входит во второй закон Ньютона (и, т. о., явл. мерой инерции тела). Равна гравитац. массе (см. Масса).

ИНЕРЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОТСЧЁ­ТА, система отсчёта, в к-рой спра­ведлив закон инерции: матер. точка, когда на неё не действуют никакие силы (или действуют силы взаимно уравновешенные), находится в сос­тоянии покоя или равномерного пря­молинейного движения. Всякая систе­ма отсчёта, движущаяся по отноше­нию к И. с. о. поступательно, рав­номерно и прямолинейно, есть также И. с. о. Следовательно, теоретически может существовать любое число рав­ноправных И. с. о., обладающих тем важным св-вом, что во всех таких сис­темах законы физики одинаковы (прин­цип относительности). В любой И. с. о. справедливы также второй закон Ньютона и законы сохранения кол-ва движения (импульса), момента кол-ва движения и движения центра инер­ции (центра масс) для замкнутых, не подверженных внеш. воздействиям систем. Система отсчёта, движущаяся по отношению к И. с. о. с ускорением, явл. неинерциальной, и ни закон инер­ции, ни др. названные законы в ней не выполняются.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Понятие «И. с. о.» явл. научной аб­стракцией. Реальная система отсчёта всегда связывается с к.-н. конкретным телом (Землёй, корпусом корабля или самолёта и т. п.), по отношению к к-рому и изучается движение тех или иных объектов. Поскольку в природе нет неподвижных тел (тело, неподвиж­ное относительно Земли, будет дви­гаться вместе с нею ускоренно по отношению к Солнцу и звёздам), то любая реальная система отсчёта мо­жет рассматриваться как И. с. о. лишь с той или иной степенью приближении. С очень высокой степенью точности инерциальной можно считать гелио­центрическую (звёздную) систему с на­чалом в центре масс Солн. системы и с осями, направленными на три звезды. с. о. используется гл. обр. в задачах небесной механики и кос­монавтики. Для решения большин­ства технич. задач И. с. о. можно считать систему, жёстко связанную с Землёй, а в случаях, требующих боль­шей точности (напр., в гироскопии),— с началом в центре Земли и осями, направленными на звёзды.

При переходе от одной И. с. о. к другой в классич. механике Ньюто­на для пространств. координат и вре­мени справедливы преобразования Га­лилея (см. Галилея принцип относи­тельности), а в релятив. механике — Лоренца преобразования.

• См. лит. при ст. Механика, Относительности теория,

.

220

ИНЕРЦИИ ЗАКОН, один из осн. за­конов механики, согласно к-рому при отсутствии внеш. воздействий (сил) или когда действующие силы взаимно уравновешены тело сохраняет не­изменным состояние своего движения или покоя относительно инерциальной системы отсчёта. В частности, ма­тер. точка в этом случае находится в покое или движется равномерно и прямолинейно. См. Ньютона законы механики, Динамика.

ИНЕРЦИЯ (от лат. inertia — бездей­ствие) (инертность), в механике свой­ство матер. тел, находящее отражение в 1-м и 2-м Ньютона законах механики. Когда внеш. воздействия на тело (силы) отсутствуют или взаимно урав­новешиваются, И. проявляется в том, что тело сохраняет неизменным сос­тояние своего движения или покоя по отношению к т. н. инерциальной систе­ме отсчёта. Если же на тело действует неуравновешенная система сил, то И. сказывается в том, что изменение сос­тояния покоя или движения тела, т. е. изменение скоростей его точек, про­исходит постепенно, а не мгновенно; при этом движение изменяется тем медленнее, чем больше И. тела. тела явл. его масса.

Термин «И.» применяют также по отношению к разл. приборам, пони­мая под И. прибора его св-во пока­зывать регистрируемую величину с нек-рым запаздыванием.

ИНЖЕКЦИОННЫЙ ЛАЗЕР, полу­проводниковый лазер, в к-ром для создания инверсии населённости ис­пользуется инжекция избыточных эл-нов и дырок в прямом (пропускном) направлении через нелинейный ПП контакт, обычно через р — n-переход или гетеропереход. Важнейшей раз­новидностью И. л. явл. гетеролазер, включающий два гетероперехода, меж­ду к-рыми находится активный слой с более узкой запрещённой зоной, чем в прилегающих слоях. И. л. имеет в кач-ве оптич. резонатора плоскопа­раллельные зеркальные грани самого кристалла или выносные зеркала. Хар-ки нек-рых И. л. даны в табл. в ст. Полупроводниковый лазер.

.

ИНЖЕКЦИЯ носителей (от лат. injectio — вбрасывание), проникновение неравновесных (избыточных) носите­лей заряда в полупроводник или ди­электрик под действием электрич. по­ля. Источником избыточных носи­телей служит контактирующий ПП или металл (см. Электронно-дыроч­ный переход), свет (ф о т и н ж е к ц и я), само электрич. поле (лавин­ная И.) и т. п. При контактной И. внеш. электрич. поле нарушает рав­новесие потоков носителей заряда че­рез контакт двух тв. тел с разными работами выхода Ф. При приведе­нии тв. тел в контакт возникают диф­фузионные потоки носителей, приво­дящие к тому, что в приконтактной области одно тело заряжается поло­жительно, а другое — отрицательно. Вблизи контакта возникает электрич.

поле, создающее потоки носителей заряда, к-рые компенсируют диффу­зионные потоки. Если внеш. поле на­правлено против контактного, то по­является поток избыточных эл-нов из тела с меньшей Ф в тело с большей Ф и поток избыточных дырок в обратном направлении.

И. основных носителей создаёт нескомпенсированный пространств. заряд, поле к-рого препятствует их проникновению в глубь ПП и ог­раничивает инжекц. ток. И. основ­ных носителей наблюдается в слоях высокоомных полупроводников и ди­электриков, толщина к-рых сравнима с глубиной проникновения неравно­весных носителей. Она осуществля­ется в антизапирающих контактах. В ПП с высокой электропроводно­стью а (напр., в Ge и Si) И. основных носителей не наблюдается, т. к. глу­бина их проникновения крайне мала.

неосновных носителей их заряд нейтрализуется основными носи­телями. Поэтому в ПП с высокой а неосновные носители могут переме­щаться за счёт амбиполярной диффу­зии и амбиполярного дрейфа носите­лей. Глубина проникновения избы­точных носителей ограничивается ре­комбинацией. При малой напряжён­ности электрич. поля она определя­ется длиной диффузии (Dτ)1/2, где D — коэфф. амбиполярной диффузии, т — время жизни носителей; в до­статочно сильном поле Е она ~μЕτ; (μ — амбиполярная подвижность). Ко­эфф. И. наз. отношение тока неоснов­ных носителей через контакт к полно­му току. И. осуществляется запираю­щими контактами.

Хотя в ПП с высокой σ И. основных носителей не происходит, вблизи ан­тизапорных контактов всё же воз­можно появление неравновесных носи­телей заряда. Внешне это явление (т. н. аккумуляция) напоми­нает И., но имеет др. природу. Оно наблюдается при таком направлении поля, когда неосновные носители дви­жутся к контакту. При включении по­ля ток неосновных носителей через антизапирающий контакт меньше, чем в объёме ПП, и они накапливаются вблизи контакта. Заряд избыточных неосновных носителей нейтрализует­ся непрерывно натекающими из объё­ма основными. Глубина области на­копления значительно превосходит длину экранирования. В слабых по­лях она ~(Dτ)1/2, в сильном поле она меньше. И. лежит в основе работы многих ПП приборов.

• Инжекционные токи в твердых телах, пер. с англ., М., 1973; Вопросы пленочной электроники, М., 1966.

.

ИНКЛЮЗИВНЫЙ ПРОЦЕСС  (от англ. inclusive — включающий в се­бя), процесс неупругого вз-ствия ч-ц, при к-ром регистрируется лишь часть ч-ц (одна или несколько), образую­щихся в реакции. См. Множествен­ные процессы, Глубоко неупругие про­цессы.

ИНСТАНТОН, особый вид колебаний вакуума, при к-ром в нём спонтанно вспыхивает и гаснет сильное глюонное поле. Этот процесс, будучи квант. явлением, не противоречит закону сохранения энергии в силу принципа неопределённости. Поле внутри И. имеет нетривиальную топологию, т. е. не может быть сведено к нулю не­прерывной деформацией.

Для матем. описания И. использует­ся формальный приём, приводящий к важной физ. аналогии. Доказано, что распространение инстантонных флук­туации, происходящее с дефицитом энергии, можно описывать как классич. движение, если время считать мни­мым. При этом исходное пространст­во-время Минковского (четырёхмерное пространство-время спец. теории отно­сительности) становится математиче­ски эквивалентным евклидову пр-ву и задача в вакууме сводится к задаче классич. статистич. механики нек-рых четырёхмерных «частиц». Такие псевдочастицы могут быть разных типов; не все из них до конца изучены, одна­ко уже учёт известных псевдочастиц — И. приводит к важным физ. явлениям. Напр., при введении кварков внутрь газа (или жидкости) из псевдочастиц (т. е. при рассмотрении кварков в ва­кууме) псевдочастицы «сжимают» кулоновское глюонное поле кварков, сос­редоточивая его в струноподобной области, что может привести к т. н. «пленению» кварков (см. Удержание «цвета», Квантовая хромодинамика). Пока неясно, являются ли И. доми­нирующими псевдочастицами, но их существ. роль в сильном вз-ствии несомненна.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26