Cтраница 2
Уравнение (2.2) наводит на мысль, что для междоузельных примесных атомов очень малой массы максимум частоты колебаний мог бы быть больше, чем дебаевская частота растворителя. Можно представить себе, что по истечении некоторого времени атом пытается выскочить из своего узла. [16]
До сих пор не удавалось непосредственно наблюдать нейтрино, который при очень малой массе и отсутствии заряда не вызывает ни ионизации, ни других заметных действий. Однако имеется много убедительных косвенных подтверждений его существования, в котором сейчас можно уже не сомневаться. В частности, нейтрино обнаруживается по энергии отдачи ядер, которая может быть измерена. Очевидно, что между распределением энергии в ( В-спектре и в энергетическом спектре ядер отдачи не должно быть соответствия до тех пор, пока не учтена также и отдача от нейтрино. Опыты Аллена [372], изучившего отдачу ядер Li7, полученных при / С-захвате ядер Be7, а также другие аналогичные исследования достоверно подтвердили существование нейтрино. [17]
В, 1980 гг. появились сообщения о том, что у нейтрино обнаружена очень малая масса покоя. Но пока этот результат нельзя считать бесспорно установленным. [18]
Быстрый электрон претерпевает также и упругие соударения с атомами, однако, ввиду очень малой массы электрона, последний практически не передает почти никакой энергии атому при таком столкновении. Вся энергия электрона теряется, таким образом, либо на возбуждение атомов, либо на ионизацию. Электрические разряды в газах, как, например, тлеющий или коронный разряды, не являются, собственно говоря, излучением, однако механизм передачи энергии в этих явлениях такой же, как и в случае поглощения излучения легкой группы, и связан с возбуждением и ионизацией атомов. Поэтому химические явления, возникающие при электрическом разряде, весьма близки к тем, которые имеют, место под действием излучений большой энергии. [19]
Так как скорость света очень велика, то даже весьма значительной энергии поля соответствует очень малая масса. Однако принципиальное значение соотношения (271.5) от этого, разумеется, нисколько не уменьшается. [20]
Так как скорость света очень велика, то даже весьма значительной энергии поля соответствует очень малая масса. Однако принципиальное значение соотношения (245.5) от этого, разумеется, нисколько не уменьшается. [21]
Так как скорость света очень велика, то даже весьма значительной энергии поля соответствует очень малая масса. [22]
Почему массивное тело реагирует лишь на среднее значение периодически изменяющейся силы, а тело очень малой массы отвечает на все особенности изменения силы. [23]
![]() |
Схема бесконтактного измерения температуры. [24] |
Применение каких-либо контактных методов измерения здесь исключается из-за их инерционности, с одной стороны, и очень малой массы, объема и сечения узкого перешейка плавкого элемента, с другой. К) приемник лучистой энергии должен регистрировать излучения в спектральном диапазоне 0 6 - 2 мкм. [25]
Не так обстоит дело, когда речь идет об атомных явлениях - явлениях, происходящих с частицами очень малой массы в очень малых объемах пространства. Рассмотрим, например, движение электрона в атоме водорода. [26]
По аналогии с уравнениями Навье - Стокса с очень малой вязкостью v рассмотрим и здесь предельный случай очень малой массы иг, когда в уравнении (4.13) член с производной высшего порядка становится очень малым. [27]
Если точка т принадлежит движущейся системе, то ее ускорение конечно и, следовательно, если она имеет очень малую массу, то величины X, Y, Z будут также малыми. Если предположить, что т О, то и X, Y, Z должны быть равны нулю и силы, приложенные к точке, уравновешиваются. Если теперь вообразить систему без массы, то масса каждой точки системы будет равна нулю, все приложенные к этой точке силы будут находиться в равновесии и, следовательно, совокупность всех приложенных к системе сил будет тоже находиться в равновесии. [28]
![]() |
ВВ, например, при подрыве плос. [29] |
Наземный атомный взрыв отличается от обычного взрыва прежде всего существенно большей концентрацией энергии ( кинетической и тепловой) при очень малой массе бросаемого вверх газа. При таких взрывах образование вихревого облака происходит за счет выталкивающей силы, которая появляется из-за того, что масса горячего воздуха, образующаяся при взрыве, легче окружающей среды. Выталкивающая сила играет существенную роль и при дальнейшем движении вихревого облака. Точно так же, как при движении чернильного вихря в воде, действие этой силы приводит к росту радиуса вихревого облака и уменьшению скорости. Явление осложняется тем, что плотность воздуха меняется с высотой. [30]