Cтраница 1
![]() |
Характеристика степеней. Лучевой болезни. [1] |
Линейный коэффициент является количественной характеристикой взаимодействия гамма-квантов ( гамма-излучения) с веществом. [2]
Линейный коэффициент заполнения ( линейная плотность), который показывает, какая часть нитей, направленных в одну сторону, покрывается нитями противоположного направления. Такое определение находит применение в текстильной промышленности. [3]
Линейный коэффициент заполнения ( линейная плотность), который показывает, какая часть нитей, направленных в одну сторону, покрывается нитями противоположного направления. Такое определение находит применение в текстильной промышленности. [4]
Линейный коэффициент усадки показывает, на какую долю первоначального линейного размера материала сокращается соответствующий размер ( длина, ширина или толщина) материала при удалении из него 1 % влаги. [5]
Линейный коэффициент фотоэлектрического поглощения т включает в себя фотоэффект на всех оболочках. Вся энергия фотона в процессе фотоэлектрического поглощения расходуется на вырыв электрона из атома и его кинетическую энергию, фотон же свое существование прекращает. [6]
Линейный коэффициент комптоновского рассеяния а пропорционален атомному номеру Z атомов поглощающего вещества и уменьшается с ростом энергии излучения. [7]
Линейный коэффициент комптоновского ослабления а складывается из коэффициента рассеяния cs и коэффициента ад, характеризующего потерю энергии. Ослабление у-излучения за счет комптон-эффекта определяется числом электронов в единице объема поглощающего вещества. Коэффициент рассеяния прямо пропорционален порядковому номеру поглощающего вещества и обратно пропорционален энергии у-квантов. [8]
Линейные коэффициенты усиления нелинейных звеньев ( для малых сигналов), расположенных на схеме рис. 17.9 до р, все равны единице. Нелинейности, стоящие после х и у, имеют максимально возможные коэфтициенты усиления при сигналах, близких к нулю. Обозначим эти коэффициенты через Кх и Ку соответственно. [9]
Линейным коэффициентом теплового расширения называется увеличение длины образца при нагревании его на 1 С, отнесенное к первоначальной длине образца. [10]
Вычислить линейный коэффициент рассеяния f - лу-чей ThC ( Av 2 62 Мэв) алюминием, используя формулу Клейна-Нишины - Тамма. [11]
Хотя линейный коэффициент температурного расширения резины в 10 - 20 раз больше, чем металлов [3], возможные колебания температуры измеряемого образца приводят к погрешности, соизмеримой с ошибкой AI. Из остальных факторов на Да наибольшее влияние оказывает остаточная деформация. [12]
Найти линейный коэффициент рассеяния монохроматических у-лучей в меди, если известно, что при толщине последней 2 см пучок у-лучей ослабляется в 5 раз. [13]
Модуль линейного коэффициента преобразования М равен одинаковым абсолютным величинам градиентов функций и и и; следовательно, он равен абсолютной величине напряженности поля F ( в относительных единицах) при выборе любой из функций ( и или v) в качестве потенциала поля. [14]
Модуль линейного коэффициента преобразования М равен одинаковым абсолютным величинам градиентов функций и и v; следовательно, он равен абсолютной величине напряженности поля F ( в относительных единицах) при выборе любой из функций ( и или v) в качестве потенциала поля. [15]