Cтраница 1
Большие окружности ( меридианы) в плоскостях XOZ и FOZ в прямоугольной изометрии шара изображаются также овалами. [1]
![]() |
Молекула этилена, адсорбированная на никеле. [2] |
Большие окружности представляют собой атомы углерода, малые окружности - атомы никеля. Длины связей и углы ( но не диаметры окружностей) даны в масштабе. [3]
Большая окружность связана с обоймой и является неподвижной центроидой, а малая связана с винтом в его плоском движении и является подвижной центроидой. [4]
Большая окружность в центре таблицы и малые окружности по углам позволяют проверить линейность развертывающих устройств и правильность соотношения сторон кадра. При хорошо отрегулированных развертывающих устройствах искажения формы окружностей и квадратов должны быть едва заметны. Концентрические окружности в квадратах Б-2, Б-7, Д-2 и Д-7 позволяют проверить качество фокусировки. В центре этих окружностей при хорошей фокусировке будут видны черные точки. [5]
Большую окружность делят на 24 части и точки деления соединяют лучами с центром малой окружности. [6]
Самые большие окружности, лежащие на поверхности шара и расположенные параллельно основным плоскостям проекций Н, V и W, проецируются в эллипсы, изображенные на рисунках тонкими линиями. [7]
Самая большая окружность - экватор, который на горизотальную плоскость проекций П проецируется в виде круга, а на фронтальную плоскость проекций - в виде прямой линии, параллельной оси проекций ОХ. [8]
Строят большую окружность ( называемую кругом Роуландо), радиус кривизны которой составляет половину радиуса решетки G; при этом окружность касается центра диффракционной решетки. Можно показать математически, что если входная щель расположена на окружности, то диффраги-рованное излучение собирается в фокусе также на окружности. Часть излучения, которая не диспергируется, отражается от решетки только как от вогнутого зеркала, и фокусируется на окружности в точке Р, известной под названием главного фокуса или центрального изображения. [9]
Строят большую окружность ( называемую кругом Роуланда), радиус кривизны которой составляет половину радиуса решетки G; при этом окружность касается центра диффракционной решетки. Можно показать математически, что если входная щель расположена на окружности, то диффраги-рованное излучение собирается в фокусе также на окружности. Часть излучения, которая не диспергируется, отражается от решетки только как от вогнутого зеркала, и фокусируется на окружности в точке Р, известной под названием главного фокуса нли центрального изображения. [10]
Рассмотрим большую окружность, охватывающую все наши точки, и будем уменьшать ее до тех пор, пока это будет возможно сделать, оставляя все точки внутри окружности. [11]
Строят большую окружность R ( называемую кругом Роуланда), радиус кривизны которой составляет половину радиуса кривизны решетки G; при этом окружность касается центра дифракционной решетки. Можно показать математически, что если входная щель расположена на этой окружности, то дифрагированное излучение собирается в фокусе также на этой окружности. Часть излучения, которая не диспергируется, отражается от решетки как от вогнутого зеркала и фокусируется на окружности в точке Р, известной под названием главного фокуса или центрального изображения. [12]
Если - большая окружность, то ( ( есть вся эллиптическая прямая. Последняя не может быть стянута в точку и пространстве Е, и еще менее - - п множестве R. Следовательно, g не может быть стянута в точку в R, так что пространство R не односвязно и поэтому удовлетворяет условиям последней теоремы. [13]
На виде слева большая окружность проведена по наружному диаметру резьбы, меньшая - по внутреннему. Обе окружности разделены на 12 равных частей, и через точки деления проведены проекции вспомогательных образующих наружного и внутреннего цилиндров. При этом фронтальные проекции образующих наружного цилиндра прочерчены тонкими сплошными линиями, а проекции образующих внутреннего цилиндра - штрих-пунктирными. [14]
Через центр большей окружности проведен диаметр ВС, касательный к меньшей. [15]