Cтраница 2
Важно отметить, что максимум поля совпадает с минимумом интенсивности света создаваемой интерференционной картины и величина поля не зависит от периода дифракционной решетки L. Эта особенность характеризует распределение заряда вследствие дрейфа в электрическом поле в пренебрежении процессом диффузии. [16]
При дальнейшем росте Д полосы практически исчезают: на минимум интенсивности одной длины волны налагается максимум какой-либо другой длины волны из спектрального диапазона излучения. Суммарная картина интенсивности усредняется. Из последнего равенства получаем уже знакомую нам оценку максимального порядка интерференции гатах А / ДА. [17]
В из первоначального положения, при котором вновь наблюдается минимум интенсивности звука в точке С. [18]
По-видимому, не является случайным тот факт, что минимум интенсивности износа твердосплавного инструмента часто наблюдается именно в этом интервале температур. [19]
Наиболее подходящие для исследований длины волн находятся из условия минимума интенсивности суммы реликтового излучения и излучения всех дискретных источников. [20]
Это связано с тем, что на темную полосу ( минимум интенсивности от одной точки источника) накладывается светлая полоса ( максимум интенсивности от другой точки), и суммарная интенсивность оказывается константой - получается равномерная освещенность плоскости наблюдения. [21]
После соответствующей химической обработки фотографической пластинки на месте максимумов и минимумов интенсивности образуются максимумы и минимумы плотности почернения. Коэффициент пропускания такой пластинки, измеренный вдоль радиуса колец, изменяется по синусоидальному закону. Получаем так называемую зонную пластинку ( решетку) Френеля. Следовательно, голограмма точечного объекта представляет собой зонную решетку Френеля с коэффициентом пропускания, изменяющимся по радиусу по синусоидальному закону. [22]
![]() |
Зависимость силы смертности ( FM от возраста ( 7 при разных значениях Я - параметра. [23] |
Видно, что при уменьшении ЯЬ-параметра от 1 до 0 8 минимум интенсивности смертности уменьшается ( от 545 до 30) и заметно сдвигается влево, в сторону меньших возрастов. [24]
![]() |
Поворот направления колебаний с помощью пластинки в полдлины волны. [25] |
Главные оси эллипса поляризации определяются с помощью анализатора по максимуму и минимуму интенсивности проходящего света. Направление вращения электрического вектора может быть найдено с помощью пластинки в четверть длины волны, у которой известны главные направления, соответствующие большей и меньшей скоростям распространения. [26]
Главные оси эллипса поляризации определяются с помощью анализатора по максимуму и минимуму интенсивности проходящего света. [27]
Анализ функции АМ показивает, что н в этом случав можно получить минимум интенсивности отказа. [28]
При благоприятных условиях отраженные различными участками ударные волны будут складываться и образовывать критический минимум интенсивности, необходимый для обеспечения непрерывного распространения детонации. Таким образом, возникновение детонации может проходить через две стадии, причем вторая из них зависит от природы и формы сосуда, влияние которых не всегда удается заранее учесть. Если возникновение детонации происходит в две стадии, то критическое значение W в уравнении ( 7) может быть значительно меньше вычисленного для случая, когда термическое разложение должно дать поток продуктов, достаточный для образования детонации в одну стадию. Интерференция отраженных первичных ударных волн может также привести к возникновению детонации в газах. Это означает, что для перехода от взрыва к детонации решающее значение может иметь влияние стенок. [29]
Распределение интенсивностей дифракционной картины вокруг точки S показано на рис. 1.80. Узловые линии, показывающие минимумы интенсивности на фронте волны, даются на рис. 1.79 пунктиром. [30]