Cтраница 4
Этот вывод графически проиллюстрирован на рис. 4.3, где ( почти идентичные) волновые цуги V и V /, приходящие в точки Р и Р % от источника Si, изображены в виде сплошных линий, а ( почти идентичные) волновые цуги Т / 2 и Т /, приходящие в точки PI и Р2 от источника 5 2, - в виде пунктирных линий. Очевидно, что, хотя изображенные сплошными и пунктирными линиями волновые цуги могут быть совершенно разными, сумма двух волновых цугов, приходящих в точку PI, и сумма двух волновых цугов, приходящих в точку Р2, одинаковы. Следовательно, поля в точках Р и Р, заданные выражениями (4.2.10), в действительности будут сильно коррелированы. Таким образом, мы видим, что несмотря на статистическую независимость источников Si и Si, они порождают корреляции поля, которые формируются в процессе распространения и суперпозиции. [46]
На рис. 6.1 приведены несколько фейнмановских диаграмм, описывающих рассеяние электрона на электроне. Сплошными линиями здесь изображены электроны, а пунктирными - фотоны; пересечения сплошных и пунктирных линий называют вершинами диаграммы. Здесь 1 и 2 - электроны до взаимодействия друг с другом ( до рассеяния), АБ - виртуальный фотон, которым обмениваются электроны в процессе взаимодействия ( заметим, что все частицы, которым на диаграмме соответствуют линии, соединяющие две вершины, являются виртуальными), 3 и 4 - электроны после рассеяния. Здесь 1 и 2 - электроны до рассеяния, АБ и ВГ - виртуальные фотоны, которыми обмениваются электроны, 3 и 4 - виртуальные электроны, 5 и 6 - электроны после рассеяния. Диаграмма в того же типа, что и диаграмма б; здесь электроны обмениваются двумя фотонами. Диаграмма г описывает один из процессов, в которых электроны обмениваются тремя фотонами. [47]
![]() |
Схема кавитационной установки для испытания изолированных гидропрофилей. [48] |
Предельные возможные положения стенок представлены на рис. 1 - 5 в виде сплошных и пунктирных линий. Такая конструкция проточного тракта за решеткой профилей позволяет создавать при испытаниях условия, близкие к бесконечной решетке. [49]
Смола движется вниз с постоянной линейной скоростью против текущего вверх потока раствора. Концентрации гликоля и соли в различных точках в колонне показаны, соответственно, сплошными и пунктирными линиями. Скорость потока раствора в различных частях показана длиной стрелок и, как видно, значительно изменяется. [50]
Дпг, q ( P Q) A7 где перепад температуры А7 определяется разностью температур потоков воды. Геометрические размеры образца 2 и пластин интерферометра / подбираются таким образом, чтобы соответственные световые пучки ( изображены на рисунке сплошными и пунктирными линиями) проходили бы через различные участки образца симметрично относительно его оси. При этом на выходе интерферометра в зоне интерференции 3 происходит наложение пучков света, прошедших через исследуемый образец по разные стороны от центрального отверстия. [51]
![]() |
Выходные сигналы шифратора КРУ со счетно-импульсной модуляцией. [52] |
Для того чтобы на приемной стороне можно было определить числа т и тг, импульсные поднесущие колебания, действующие на участках Т и Т, каким-либо образом должны отличаться друг от друга. Это обстоятельство на рис. 27 - 44, б отмечено тем, что сигналы первого и второго поднесущих колебаний обозначены соответственно сплошными и пунктирными линиями. [53]
Этот каскад выполнен на полупроводниковом триоде TI, выпрямителе В и вторичной обмотке питающего трансформатора Тр-3. Направления тока / от трансформатора Тр-3 через выпрямитель В, эмиттер и коллектор транзистора показаны в зависимости от фазы питающего напряжения U сплошными и пунктирными линиями. Сд электрический демпфер, используемый для подавления пульсаций регулируемой величины. [54]
На рис. 31 свободный электрон с импульсом pi изображен сплошной прямой АВ. В точке В электрон рассеивается на электромагнитном поле, изображенном пунктирной линией. Пересечению сплошной и пунктирной линии ( вершине) на диаграмме Фейнмана в амплитуде перехода МО отвечает оператор - ed ( k), умноженный на б-функцию от импульсов всех трех частиц. [55]
![]() |
Заполненные и свободные зоны металла. [56] |
Так же как и в отдельно взятых атомах газа, свободные электроны в металле могут находиться только на определенных энергетических уровнях. При температуре абсолютного нуля электроны заполняют в металле только нижние энергетические уровни, называемые заполненной зоной. На рис. 3 - 2 показаны условно сплошными и пунктирными линиями заполненные и свободные уровни в металле. Если извне электрону сообщить дополни-нительную энергию, например повысить температуру металла, то электрон может занять один из свободных уровней и даже покинуть пределы металла. [57]
Предположим формально, что все потенциалы имеют множитель g, который в конечных результатах следует положить равным единице. Термодинамическая теория возмущений дает рецепт вычисления коэффициентов при любой степени g в виде многократных интегралов. Структура каждого интеграла изображается некоторой диаграммой, состоящей из сплошных и пунктирных линий и узлов, - из каждого узла исходят три линии: две сплошные и одна пунктирная. Сформулирован рецепт, как по виду диаграммы нужно написать выражение для соответствующего многократного интеграла. Подобная диаграммная техника была ранее разработана Фейнманом в квантовой электродинамике. [58]