Cтраница 1
Обмена энергии между цепью и источником питания нет, так как ток в неразветвленной части цепи равен нулю. [1]
Токи, напряжение ( а. [2] |
WLH T CM - Обмена энергии с источником питания нет, так как ток в неразветвленной части цепи равен нулю. [3]
Спин-спиновая релаксация заключается в обмене энергии между спинами частиц. При этом ядра одного атома с высокой энергией передают часть своей энергии другому атому, находящемуся в более низком энергетическом состоянии. [4]
Последнее означает, что в обмене энергий участвует энергия кристаллической решетки, которая может либо увеличиваться, либо уменьшаться. [5]
Таким образом обмен веществ неотделим от обмена энергии: при конструктивном обмене она потребляется, а энергетический обмен обусловливает накопление энергии. [6]
Важный механизм поперечной релаксации основан на обмене энергии внутри спиновой системы. [7]
В случае же комбинационного рассеяния имеет место обмен энергий между молекулой и взаимодействующим с ней фотоном, причем этот обмен лишь условно можно трактовать как мгновенное поглощение - испускание. [8]
Различные степени свободы играют неодинаковую роль в обмене энергии, и поэтому их целесообразно разделить на три группы: адиабатические, активные и неактивные. Адиабатические степени свободы практически не передают энергию рвущейся связи. Ввиду малой вероятности передачи энергии с внешних степеней свободы на внутренние [21] назовем адиабатическими степени свободы, соответствующие трем вращениям и трем поступательным движениям, системы как целого. [9]
Непосредственно с вопросом о числе участвующих в обмене энергии нормальных колебаний ( колебательных степеней свободы) связан вопрос о возможности свободного вращения рекомбинирующих радикалов. Можно рассмотреть два предельных случая рыхлую квазимолекулу, в которой оба радикала могут свободно вращаться один относительно другого, и жесткую квазимолекулу, в которой радикалы ориентированы один относительно другого вполне определенным образом. [10]
Непосредственно с вопросом о числе участвующих в обмене энергии нормальных колебаний ( колебательных степеней свободы) связан вопрос о возможности свободного вращения рекомбинирующих радикалов. Можно рассмотреть два предельных случая: рыхлую квазимолекулу, в которой оба радикала могут свободно вращаться один относительно другого, и жесткую квазимолекулу, в которой радикалы ориентированы один относительно другого вполне определенным образом. Анализируя этот вопрос, Маркус [915] приходит к заключению о недостаточности экспериментальных данных для его полного решения. [11]
Взаимодействие термодинамической системы с окружающей средой заключается в обмене энергии между окружающей средой и системой путем совершения работы и путем передачи тепла. Работа есть способ передачи энергии, связанный с изменением внешних параметров. [12]
Взаимодействие термодинамической системы с окружающей средой заключается в обмене энергии между системой и окружающей средой посредством работы и путем передачи тепла. [13]
В турбулентных струях в результате поперечных составляющих скорости и обмена энергии с окружающим газом ( воздухом) происходит увеличение поперечного сечения струи. При этом капли отклоняются от осевого направления, и траектории их уже на основном участке удаляются одна от другой на расстояние, при котором они не оказывают взаимного влияния. [14]
В указанном коэффициенте полезного действия учитываются также потери при обмене энергии между рабочей и инжектируемой струей пара. [15]