Cтраница 1
Области резонанса ( максимальный прогиб около 25 см) для пролета 15 м имеют место при скоростях ветра 32 - 37 м / с. [1]
В области резонанса 5 / сильно зависит от энергии. [2]
В области резонанса существует сложно меняющаяся зависимость резонансного рассеяния от энергии нейтрона. [3]
Вне области резонанса кривые ц, соответствующие различным V, располагаются достаточно близко одна от другой. [4]
В области резонанса Si сильно зависит от энергии. [5]
В области резонанса гидрид-иона наблюдаются два триплета, причем в результате взаимодействия с атомом фосфора в транс-положении к водороду происходит большое расщепление, приводящее к дублету. В области резонанса метильной группы наблюдается триплет с соотношением площадей 1: 2: 1, типичный для эффективного взаимодействия с ядрами фосфора в гране-положении, и два дублета, обусловленных метальными группами лиган-да, находящегося в гране-положении к гидрид-иону. Комплекс 1гНС1 ( СО) [ Р ( СНз) 2 ( С6Н5) ] 2 [ Аз ( СН3) 2 ( С6Н5) ] В ( С6Н5) 4 - имеет ту же основную конфигурацию с мышьяком в транс-положении к водороду. [6]
В области плазменного резонанса происходит взаимодействие падающей волны с собсгв. Аналогичные эффекты могут иметь место при О. [7]
Область изменения параметров р и m. [8] |
В области оптического резонанса форма индикатрисы рассеяния имеет сложный характер, за исключением резонансных пиков, где преобладает электрическое либо магнитное дипольное или мультипольное излучение. [9]
Два варианта анализа АВ-яасти спектра АВХ. [10] |
В области резонанса ядра X может возникать до 6 линий, расположенных симметрично, две из которых - Т и 7 ( см. рис. IV-10), являются комбинационными и обычно очень мало интенсивны. Две наиболее интенсивные линии - 5 и 5 - разделены расстоянием j / дт - Ь - - кх. Если спектр позволяет отличить эти Д е линии от двух других, несколько менее интенсивных линий 6 и 6, то путем сопоставления частей X и АВ спектра возможно произвести однозначное отнесение линий в последней. [11]
Проюнные спектры ( при 6J Мгц 2, 3, 4, 5-тетра-метилпиррола в концентрированной НС1 ( А и в концентрированной DC1 ( Б. [12] |
В области резонанса протонов метильной группы спектр содержит четыре сигнала, причем первоначальные дублеты при 7 6т и 8 7т становятся широкими синглетами, показывая, что исходный спектр ( рис. 19 Л) состоит из четырех отдельных сигналов метильной группы, два из которых являются дублетами спин-спинового взаимодействия. Обе структуры ( 27) и ( 28) должны давать эту серию из четырех сигналов метальных групп, один из которых [ сигнал от 2 - СН3 в ( 27) иотЗ - СН3в ( 2) ] должен находиться в сильном поле, поскольку группа присоединена к насыщенному углеродному атому. Этот сигнал должен быть дублетом из-за взаимодействия с ближайшим протоном. Дальнейшее распознавание обеих возможных структур по химическим сдвигам невозможно, но их можно отличить на основе эффектов взаимодействия. [13]
Только в области резонанса ц уменьшается при большом демпфировании. Так как виброизолированный объект ( машина) при пуске и остановке может проходить через область резонанса, то по кривым рис. 2 - 1 и 2 - 2 можно было бы полагать, что в этих случаях без сильного демпфирования не обойтись. Однако амплитуда колебаний достигает большой величины только тогда, когда машина продолжительное время работает в области резонанса. Обычно амплитуды машин при прохождении через резонанс невелики; даже при отсутствии демпфирования они имеют конечные значения и сильно зависят от скорости прохождения резонансной области. При большой скорости прохождения колебания не успевают достичь больших амплитуд. Опыт работы подрессоренных машин показал, что при правильном расчете виброизоляции амплитуда при проходе через резонанс, даже при слабом демпфировании, только в 5 - 10 раз больше статического перемещения ( если бы возмущающая сила действовала статически), и эти колебания совершенно безвредны, если все соединения между подрессоренной системой и жестким основанием являются гибкими. [14]
Колебания в области резонанса будут рассмотрены ниже. [15]