Cтраница 3
Вычисление коэффициента в этой зависимости требует, однако, знания оптических свойств твердого тела ( стенки) в широкой области частот. [31]
Вычисление коэффициента в этой зависимости требует, однако, знания оптических свойств твердого тела ( стенки) в широкой области частот. Подчеркнем, что вычисление этого коэффициента на основе данных о взаимодействии отдельных атомов твердого тела и гелия во всяком случае недопустимо. [32]
При вычислении сдвигов электронных уровней свойства растворителя обычно характеризуют значениями диэлектрической постоянной е и показателя преломления п для широкой области частот. При этом процесс поляризации среды рассматривают в несколько этапов, скорости протекания которых неодинаковы. [33]
Осцилляции, наблюдающиеся при исследовании различных систем в нотенциостатических ( а, б, в и гальваностатических ( г, д условиях. [34] |
Франк и сотрудникиae 15 - 163 i наблюдали описанные выше периодические явления на са - г мых различных системах в широкой области частот колебаний. [35]
Идея заключается в создании усилителей с низким коэффициентом усиления ( возможно, около 10 дБ) и с плоской характеристикой в широкой области частот. [36]
В проводящих жидкостях и ионизованных газах большой плотности частота столкновений достаточно высока даже в случае хорошей проводимости, и поэтому в широкой области частот применим закон Ома в простой форме. Под действием приложенного поля электроны и ионы движутся таким образом, что, если отвлечься от высокочастотных колебаний, разделения зарядов не происходит. Электрическое поле появляется из-за движения жидкости или газа, что обусловливает электрические токи, или же из-за изменения во времени магнитного поля или распределений зарядов, внешних по отношению к рассматриваемой системе. Механическое движение системы может быть описано в этом случае как движение единой проводящей жидкости ( газа) с помощью обычных гидродинамических переменных: плотности, скорости и давления. Для низких частот обычно можно пренебречь токами смещения. Такое приближение называется магнитной гидродинамикой. [37]
Кривая частотной характеристики линейного акселерометра может быть получена тарированием прибора на качающемся столе, способным создавать почти точно синусоидальную силу в широкой области частот. Хотя имеется много типов качающихся столов для тарирования акселерометров, наиболее простым и удобным является стол с электромагнитным возбудителем вибраций. В этом типе возбудителя сила создается переменным током, проходящим в подвижной катушке, которая помещается в области высокой магнитной индукции. Магнитное поле создается неподвижной обмоткой возбуждения, связанной с источником постоянного тока. Форма и напряженность магнитного поля таковы, что создаваемая сила зависит только от величины тока в подвижной обмотке. Так как генерируемая сила в такой же степени свободна от помех, как и ток, питающий подвижную катушку, то необходимо применять осциллятор или усилитель мощности, характеризующиеся малыми искажениями. [38]
Схема поляризации диэлектриков. [39] |
Различные стекла, ситаллы, керамические материалы, содержащие стеклофазу, а также сильнодефектные кристаллы характеризуются ( особенно при повышенных температурах) широкой областью частот тока, при которых tg 8 становится максимальным. Величина tg6 пропорциональна мощности диэлектрических потерь. [40]
Активные глушители, основанные на поглощении звуковой энергии с превращением ее в тепловую энергию, наиболее просты, легко поддаются расчету и эффективны в широкой области частот. [41]
Частотный спектр получается в результате разложения звука на простые гармонические колебания. Если энергия данного звука непрерывно распределена в широкой области частот, то такой спектр называется сплошным. [42]
Слышимые звуковые непериодические колебания с непрерывным спектром воспринимаются как шумы. Энергия этих звуковых колебаний распределена в более или менее широкой области частот. Иногда на этот непрерывный спектр накладываются тональные звуки. Интенсивность шумов может быть самой различной, от шелеста листьев деревьев до шума грозового разряда. [43]
Интерес к такого рода явлениям обусловлен прежде всего перспективностью использования света для изучения структуры приэлектродной области, а также закономерностей протекающих там процессов. При этом, как было показано в ряде работ [3-6], существует широкая область частот облучения и потенциалов электрода, в которой фотоэмиссия электронов с поверхности металла в раствор является определяющим элементом суммарного процесса. [44]
Достоинством схемы Джиаколетто является то, что ее параметры можно считать не изменяющимися в широкой области частот. [45]