Cтраница 1
![]() |
Поля рассеяния в пазовой части обмотки статора. Пусть ток i изменяется во времени. [1] |
Линии пазового и зубцового рассеяния частью идут по стали зубца, а частью через паз. Обычно магнитное сопротивление стали зубца очень мало по сравнению с соответствующим сопротивлением паза. [2]
Крыло линии рассеяния в жидкости уже давно привлекало внимание исследователей. Но до сих пор нельзя считать, что проблема крыла решена окончательно. Вслед за Е. Ф. Гроссом и М. Ф. Буксом большинство исследователей различают так называемую ближнюю и удаленную части крыла, механизм образования которых считают разным. Гросс и Вукс [7 - 9] рассматривали крыло линии рассеяния как результат двух явлений: удаленная часть крыла обязана вращательным качаниям молекул, а ближняя часть неупругим вращательным поворотам молекул. [3]
Частота линий рассеяния вычисляется обычно путем интерполяции по измеренным линейным расстояниям данной линии от линий, частоты которых известны. [4]
Открытие тонкой структуры линии рассеяния, которое связано с именем Е. Ф. Гросса, показало, что в жидкостях необходимо различать два вида флуктуации плотности - при постоянном давлении и постоянной энтропии. Центральная линия обязана изобарическим флуктуациям, а боковые спутники адиабатическим флук-туациям. [5]
Частотные сдвиги и интенсивности линий рассеяния уменьшаются с повышением температуры; при температуре Нееля линии одномагнонного рассеяния исчезают, а слабые линии двухмагнонного рассеяния еще существуют в определенном интервале температур выше точки Нееля. Последнее свидетельствует о сохранении ближнего порядка и выше точки Нееля. [6]
Одновременно с измерением положения линий рассеяния желательно производить визуальную оценку интенсивности в 10-балльной шкале, принимая за 10 наиболее интенсивную линию. Для характеристики линий рекомендуется также ввести следующие обозначения: ш - широкая, р - резкая, ф - линия расположения на фоне значительной яркости, дв - линия кажется двойной, хотя отдельные ее компоненты трудно измерить. [7]
![]() |
Вычисление частот по формуле линейной интерполяции. [8] |
Одновременно с измерением положения линий рассеяния производится визуальная оценка интенсивности в 10-балльной шкале; за 10 принимаются наиболее интенсивные линии. [9]
Для дисковгй чередующейся обмотки линии рассеяния проходят, главным образом, в радиальном направлении. [10]
Для дисковой чередующейся обмотки линии рассеяния проходят, главным образом, в радиальном направлении. [11]
Измерения контура деполяризованного компонента рэлссвской линии рассеяния позволяют определить среднее время тор релаксации броуновских вращений молекул в жидкой фазе. [13]
![]() |
Распределение интенсивности в линии рассеяния бромбензола при 35 С.| Распределение интенсивности в линии рассеяния л-днфторбензола при 35 С. [14] |
Леонтовича, па различных высотах линии рассеяния при сравнении их в широком интервале значений п заметно отличаются друг от друга. [15]