Cтраница 3
Найти характер распределения частиц и положение первого минимума в дифракционной картине на экране, который расположен параллельно диафрагме на расстоянии L от нее. [31]
![]() |
Конструкция измерительной ячейки при X 8 15 мм. [32] |
С помощью измерительной линии фиксируется положение первого минимума стоячей волны, считая от нагрузки. Происходит, во-первых, некоторый сдвиг в положении минимума стоячей волны Ах и, во-вторых, из-за наличия потерь в жидкости уменьшается амплитуда отраженной волны. [33]
Если обозначить Топт время, соответствующее первому минимуму, то для всех Г Г0т функционал (7.28) имеет единственный минимум, а оптимальные управления носят релейный характер. Для всех 7 7ОПтЯопт О, а характер оптимальных управлений может отличаться от релейного. [34]
В, на зависимости переключающей интенсивности появляется первый минимум. [35]
Исключение составляют трассы, где попадание в глубокие первые минимумы невозможно из-за экранирующего влияния препятствий. [36]
В процессе релаксации на первом этапе достигается первый минимум свободной энергии и первый максимум распределения вероятности. На втором этапе система проходит седловую точку свободной энергии и распределения вероятности с тем, чтобы на третьем этапе перейти во второй, более глубокий, минимум ( соответственно, достичь второго, более высокого, максимума); устанавливается равновесие между популяциями, соответствующими двум экстремумам. [37]
![]() |
Дифракция на щели. влияние ширины щели на распределение интенсивности. кривая 1 - узкая щель. кривая 2 - широкая щель. [38] |
Наоборот, при увеличении ширины щели положение первых минимумов придвигается все ближе и ближе к центру картины, так что центральный максимум становится все резче и резче. При этом, как следует из (39.6), относительная интенсивность максимума остается неизменной; абсолютная же величина его возрастает, ибо возрастает энергия, проходящая через уширенную щель. При очень широкой щели ( по сравнению с А) мы получаем в центре резкое изображение линейного источника. [39]
Две линии считаются разрешенными по Рэлею, когда первый минимум дифракционной картины одной из них совпадает с максимумом интенсивности соседней. Разрешающую способность дифракционных спектрометров часто оценивают по их способности разрешить ртутный дублет с длинами волн 3131 55 и 3131 83 А. [40]
![]() |
Распределение амплитуд напряжения вдоль линии. [41] |
Первый максимум напряжения находится на расстоянии 1макс, а первый минимум - на расстоянии 1тм от конца линии. [42]
![]() |
Распределение амплитуд напряжения вдоль линии. [43] |
Первый максимум напряжения находится на расстоянии 1макс, а первый минимум - на расстоянии 1мин от конца линии. [44]
![]() |
Расчетная зависимость акустического сопротивления от частоты для шайбы диаметром 31 6 мм. [45] |