Cтраница 2
ДЛ - средние амплитуды колебаний уровней для каждого района с различными видами и разновидностями режима; F, FI. [16]
Распределение вероятностей средних амплитуд Ф ( ста) принимается нормальным, имеющим среднее значение аа и среднеквадратичное отклонение S - 0 333 оа. [17]
Температурная зависимость средних амплитуд колебаний в интернале температур от абсолютного нуля то комнатной пренебрежимо мала. [18]
Численное значение средней амплитуды нулевых колебаний атомов водорода во льду I составляет - 10 % Н - Н расстояния молекулы во льду I, или - 10 % в единицах угла. Таким образом, из-за колебаний атомов водорода в молекуле Н2О ее угол НОН изменяется на величину 10 с частотами атомных колебаний. [19]
ХУЬ для которых средние амплитуды приведены в табл. XI 1.23. Кориолисовы постоянные рассматриваемых молекул графически представлены на рис. XVI. [20]
Характеристические частоты и средние амплитуды имеют довольно широкое распределение. Хотя силовые постоянные для крутильных колебаний очень малы по сравнению с силовыми постоянными для других типов колебаний, крутильные колебания можно рассматривать как колебательные моды с наиболее низкой частотой и наибольшей амплитудой. Очевидно, что крутильные колебания большой амплитуды будут сильно демпфироваться в стеклообразном состоянии, для которого типична очень высокая вязкость. [21]
Теоретически можно использовать средние амплитуды колебаний в качестве дополнительной информации к частотам нормальных колебаний при определении силового поля молекулы. Несколько успешных попыток такого рода было предпринято с использованием средних амплитуд, полученных с помощью электро-нографических измерений, хотя точность эксперимента в большинстве случаев была недостаточно высока, чтобы оправдать применение этого метода ( гл. [22]
Заметим, что средние амплитуды колебаний ( /) в рассматриваемых здесь случаях определяются только невырожденными ( параллельными) колебаниями, в то время как эффект сокращения зависит только от вырожденного ( перпендикулярного, П) колебания. [24]
Окончательные результаты расчета средних амплитуд и величин эффекта сокращения даны в разд. [25]
Ниже приведены величины средних амплитуд колебаний в молекуле NO2 при 380 К, полученные Хедбергом и Бланком элек-тронографическим методом. [26]
Литературные данные о средних амплитудах колебаний в этих молекулах сведены в табл. XII.36. Повторное исследование инфракрасного спектра и силовых постоянных молекулы четырехфтористой серы выполнено недавно Левином и Берни [230], которые использовали в своих расчетах как дополнительную информацию величины средних амплитуд колебаний, полученные электронографическим методом. [27]
С ростом тепловой нагрузки средняя амплитуда температурных колебаний вначале возрастает до некоторого максимального значения, а потом уменьшается. [28]
Для системы с детектором средняя амплитуда шумового напряжения обратно пропорциональна корню квадратному из постоянной времени фильтра. [29]
В ситуации, когда средняя амплитуда колебаний временного ряда изменяется на интервале наблюдения ( т.е. ряд нестационарен по дисперсии), желательно ослабить эту изменчивость, для чего применяют логарифмирование отсчетов временного ряда. [30]