Cтраница 2
Физические механизмы проявления этих взаимодействий в реакциях, природа и величины производимых ими эффектов рассмотрены в этой статье. [16]
Физический механизм появления и взаимодействия микротрещин в зоне предразрушения около контура магистральной трещины еще недостаточно изучен. [17]
Физический механизм компрессии можно понять, обратившись к разд. [18]
Физический механизм диффузии в твердом состоянии связан с перемешиванием атомов за счет их теплового движения. [19]
Физический механизм излучения состоит в том, что в малой ( по сравнению с длиной волны) области пространства имеется источник и сток массы. [20]
Физический механизм неустойчивости заключается в том, что скорость накопления влагозапасов суши за счет осадков превосходит скорость их уменьшения за счет речного стока, а повышение увлажненности суши вызывает снижение альбедо Земли. Положительная обратная связь данных явлений ведет к неустойчивости климата. [21]
Физический механизм неустойчивости заключается в следующем. [22]
Физический механизм неустойчивости заключается в том, что скорость накопления влагозапасов суши за счет осадков превосходит скорость их уменьшения за счет речного стока, а повышение увлажненности суши, как показано выше, вызывает снижение альбедо Земли и далее реализуется положительная обратная связь, что ведет к неустойчивости климата. [23]
Физический механизм неустойчивости станет понятен, если сравнить критерий Ньюэла (11.16) с уравнением (8.17), описывающим взаимодействие двух осцилляторов. Как обсуждалось в разделе 8.2, комбинация неизохронности и реактивной связи приводит к отталкиванию фаз связанных осцилляторов; точно такая же комбинация приводит к неустойчивости в непрерывной среде. [24]
Физический механизм трения в резиновых подшипниках при водяной смазке еще недостаточно изучен. Можно предполагать, что трение носит в основном жидкостный характер. Выступающие поверхности вкладыша, касаясь вала, несут незначительнук нагрузку, основная часть которой воспринимается водой, заполняющей поверхность сложного рельефа. Вал, увлекая часть этой воды, заставляет ее перетекать через выступающие барьеры, которые, таким образом, лишь периодически находятся в соприкасании с валом. В таких условиях, пока не будет достигнуто критическое давление, толщина водяной пленки остается достаточно большой; трение в этом случае удовлетворительно описывается гидродинамической теорией. [25]
Физический механизм выключения микроплазм еще не совсем ясен. Предполагается, что выключение происходит вследствие статистических флуктуации числа носителей заряда в области микроплазмы. Причиной выключения также может быть и перераспределение напряжения в р-я-переходе после включения микроплазмы, в результате которого напряжение в микроплазменной области становится меньше, чем необходимо для образования лавины. С ростом тока через микроплазму вероятность выключения экспоненциально уменьшается. [26]
Физические механизмы воздействия ультразвука на ткани, описанные в разд. [27]
Физические механизмы передачи энергии могут быть различными. Одним из путей передачи энергии спинов решетке является спин-орбитальная связь, благодаря которой осуществляется взаимодействие спина с решеткой. [28]
![]() |
Осцилляции геометрического резонанса в висмуте при k C2 ( q - угол.| Восстановленная теневая проекция электронной поверхности Ферми. [29] |
Физический механизм магнитоакустических резонансов связан с возбуждением в металле пространственно-периодического поля. Движение электронов в магнитном поле также является периодическим во времени и пространстве. Если длина волны звука кратна характерному смещению орбиты электрона, возникают условия для резкого изменения поглощения и дисперсии скорости звука. Когда звук распространяется в направлении, перпендикулярном магнитному полю, то среднее смещение электрона вдоль волнового вектора звука за период прецессии равно нулю. При этом в квазистатической области частот, когда переменное поле звуковой волны можно считать статическим в течение времени свободного пробега, наблюдаются осцилляции при равенстве диаметра циклотронной траектории целому числу длин волн звука. [30]