Cтраница 1
Определение полной энергии, затрачиваемой в процессе, основано на первом законе термодинамики - законе сохранения энергии. Однако на практике для понимания процесса недостаточно знать лишь величину потребляемой энергии. Очень важно иметь представление о скорости перехода энергии. В том случае, когда речь идет о тепловой энергии, эту сторону процессов изучает наука о теплообмене и теплопередаче. [1]
Один способ определения полной энергии частицы состоит в измерении расстояния, пройденного ею в веществе до полной остановки. [3]
В силу ряда практических соображений другим методом определения полной энергии пучка, применяющимся только в случае сравнительно невысоких энергий, является калориметрия. Если пучок и все образующиеся вторичные частицы поглотить в калориметре, то, измеряя выделяющееся тепло, можно измерить произведение энергии отдельной частицы и числа частиц в пучке. Одним из преимуществ калориметрического метода является возможность его использования при исследовании пучков внутри ускорителей, где сильные магнитные и электрические поля затрудняют применение цилиндра Фарадея. В случае выведенных пучков удобнее применять цилиндр Фарадея. [4]
Используемые приближения ограничивают точность, достигаемую при определении полной энергии в молекулярных расчетах. Наиболее распространенный предел этой точности обусловлен применением волновых функций в рамках приближения независимых частиц. Если бы используемая волновая функция обладала достаточной гибкостью, позволяющей получить точное решение уравнений Хартри - Фока ( так называемый хартри-фоковский предел), то при этом результат расчета все равно включал бы еще ошибку, поскольку волновая функция не содержит межэлектронных расстояний. [5]
Эти характерные особенности взаимодействия между электронами следует учесть также при определении полной энергии всей системы или ее части и, следовательно, энергии связи. [6]
В настоящее время считают, что вандерваальсовы силы притяжения могут играть важную роль в определении полной энергии водородной связи. [7]
Решение ряда задач теории т ердого тела ( самосогласованные расчеты энергетического спектра и электронной плотности в кристалле, определение полной энергии кристалла и др.) связано с суммированием по состояниям с различными значениями волнового вектора, изменяющегося в зоне Бриллюэна. [8]
Приведенные данные мы считаем первым опытом подобных расчетов; их следует усовершенствовать и уточнить, особенно в части, касающейся определения полной энергии системы. До тех пор пока это не сделано, не может быть уверенности в правильности подбора условий, необходимых для оптимального определения каталитической активности. [9]
Если учесть, что в процессе генерации в режиме пассивной модуляции добротности формируется не один моноимпульс, а несколько или даже последовательность импульсов, то при определении полной энергии и эффективной генерации необходимо учитывать вое генерируемые импульсы. [10]
Многие калориметры могут измерять как энергию, так и мощность. Другие же калориметры предназначены для определения полной энергии импульса путем измерения повышения температуры в результате поглощения энергии излучения в поглотителе с известной массой и теплоемкостью. Как и всегда в калориметрии, потери тепла в результате теплопроводности, отражения, излучения и конвекции должны быть сведены к минимуму или тщательно проконтролированы, а также должны быть известны постоянные времени, от которых зависит установление теплового равновесия. [11]
Существует ряд методик и приборов для исследования энергии, мощности и времени горения дуги, возникающей в коммутационных аппаратах. Принципы всех этих методик независимо от способа их реализации фактически основаны на том, что горение дуги может быть только при определенных значениях тока в дуге и напряжения на дуговом промежутке. Для определения мощности дуги в любой момент времени нужно знать эти значения, а для определения полной энергии - еще и время горения дуги. Все эти значения могут быть определены осциллографированием, что, собственно, наиболее часто и применяется в исследовательской практике и при испытаниях аппаратов. [12]