Cтраница 1
Амплитуда колебаний частиц в сферической волне обязательно убывает 1 пб мере удаления от источника. Поверхности сферы, радиус которой непрерывно увеличивается по мере распространения волны. [1]
Амплитуды колебаний частиц тем больше, чем сильнее нагрет кристалл. При температурах, близких к точке плавления, амплитуды могут достигать 10 - 12 % от междуатомных расстояний; при температурах, далеких от точки плавления, тепловые смещения можно считать малыми. Измеряются эти смещения рентгено-дифракционными методами. [2]
Амплитуда колебаний частиц жидкости очень мала в сравнении с глубиной жидкости. [3]
Амплитуда колебаний частиц жидкости мала по сравнению с радиусом воздушного вихря и толщиной жидкой пелены в сопле форсунки. [4]
Амплитуда колебаний частиц жидкости мала по сравнению с радиусом воздушного вихря и толщиной слоя жидкости в сопле форсунки. [5]
![]() |
Полный диэлектрический спектр гипоте1. [6] |
Возрастание амплитуды колебаний частиц приводит соответственно к росту диэлектрических потерь. [7]
Несмотря на сверхмалые амплитуды колебаний частиц воздуха, общая масса воздуха, приходящая в колебательное движение, не так мала. Если мы на расстоянии 1 м еще различаем писк комара, то при этом колеблется масса воздуха около 44 кг. Если мы слышим звук на расстоянии 100 м, то при этом в колебательное движение приходит около 2500 т воздуха. [8]
Несмотря на сверхмалые амплитуды колебаний частиц воздуха, общая масса воздуха, приходящая в колебательное движение, не так незначительна. Если мы на расстоянии 1 м еще различаем писк комара, то при этом колеблется масса воздуха около 44 кг. Если мы слышим звук на расстоянии 100 м, то при этом в колебательное движение приходит около 2 500 т воздуха. [9]
При этом амплитуды колебаний частицы относительно равновесной траектории оказываются незначительными, что позволяет делать магнит в виде достаточно узкого кольца и тем самым резко сократить его вес. [10]
Для того чтобы амплитуды колебаний частиц в пучностях были максимальными, необходимо волнам, образующим стоячую волну, приходить в пучность в одинаковой фазе. Если в образовании стоячей волны ] участвует несколько волн, то наибольшие колебания в пучностях будут тогда, когда все эти волны приходят в пучность в одинаковой фазе. В этом случае наблюдается резкое усиление звука, так как резко увеличивается амплитуда колебания звуковой волны. Это явление называется акустическим резонансом. [11]
По мере удаления от излучателя амплитуда колебаний частиц постепенно убывает. Это обусловлено геометрическим расхождением лучей, что приводит к увеличению площади фронта волны, а также наличием потерь в среде, приводящих к постепенному затуханию колебаний при их распространении. [12]
При распространении в среде сферической волны амплитуда колебаний частиц в ней убывает обратно пропорционально расстоянию г от источника волн. [13]
Теплопроводность кристаллов объясняется тем, что увеличение амплитуды колебаний частиц в каком-нибудь месте благодаря силам взаимодействия вызывает увеличение аплитуды колебаний соседних частиц. Благодаря связи между частицами теплота стремится к равномерному распределению по объему кристалла. [14]
Теплопроводность кристаллов объясняется тем, что увеличение амплитуды колебаний частиц в каком-нибудь месте благодаря силам взаимодействия вызывает увеличение амплитуды колебаний соседних частиц. Благодаря связи между частицами теплота стремится к равномерному распределению по объему кристалла. [15]