Cтраница 2
Выясним особенности излучения в синхротронном режиме сначала на модельном примере излучения скалярных волн частицей, обладающей электрическим е и скалярным qc зарядами, которая движется по круговым траекториям радиуса гс вокруг керровской черной дыры, погруженной в однородное магнитное поле. Будем предполагать, что безмассовое вещественное скалярное поле г з взаимодействует с гравитационным полем минимальным образом. [16]
![]() |
Коэффициенты излучения поршня. [17] |
Использование особенностей излучения позволяет значительно снижать излучаемую мощность. Примером может служить уменьшение звуковой мощности вибрационных площадок с закрепленными формами, заполненными бетоном, на частоте вибрирования, при которой основная часть звуковой мощности излучается вследствие поршневых колебаний формы. При установке виброплогцадки в приямке и укрытии свободного пространства между формой и приямком щитами или фартуком условия излучения близки к условиям излучения шума поршнем в экране. Если низ формы поднять над уровнем пола ( излучение поршня без экрана), то излучаемая мощность на частоте вибрирования уменьшается. [18]
Рассмотрим особенности излучения поверхностей и лучистого теп -, лообмена в помещении, с тем чтобы упростить задачу и получить достаточно точную и простую методику для инженерного расчета. [19]
![]() |
Полосы поглощения Н2О.| Полосы поглощения СО2. [20] |
Ниже рассматриваются особенности излучения несветящейся газовой среды, к которой относятся чистые газы и пары. [21]
![]() |
Схема радиоактивных цепочек семейства урана. [22] |
Рассмотрим некоторые особенности излучения уранового ряда радиоактивных элементов. [23]
Вся сумма особенностей излучения наглядно подтверждает промежуточное положение марганца между двумя крайними типами излучателей. В первом из них, как указано выше, излучение целиком идет за счет мало нарушенных средой энергетических переходов внутри самого излучающего атома. Для активаторов второго типа излучение сильно зависит от особенностей кристалла; помимо уровней активатора, в излучающих переходах принимают участие уровни энергетических состояний самой решетки. [24]
Последующий материал в основном отражает особенности излучения трехатомных газов и газовых сред, содержащих взвешенные частицы. [25]
Для интерпретации пульсаров очень важен анализ особенностей излучения, возникающего в ультрарелятивистской плазме, помещенной в сильное магнитное поле. [26]
Уравнение ( 41 11) должно также объяснить особенности излучения атома в магнитном поле. Как известно, голландский физик Зееман в 1896 г. открыл, что в магнитном поле спектральные линии расщепляются на два или более компонентов. Теория этого явления была впервые дана Лоренцом, который показал, что для света, поляризованного перпендикулярно к направлению магнитного поля, частота изменяется и получаются две линии, в то время как свет, поляризованный параллельно магнитному полю, не изменяет своей частоты. [27]
Конечно, в первую очередь явление переноса энергии определяется особенностями излучения, испускаемого источником. Имея в виду потребности теплотехники, остановимся на той форме лучеиспускания, которая называется тепловым излучением. [28]
В главе Квантовая оптика рассматриваются основные положения квантовой теории, объясняющей особенности излучения и поглощения света. [29]
В отличие от других исследователей А. С. Невский рассматривает излучение с учетом особенностей реального селективного излучения, что исключает ошибки, возникающие при использовании условного серого излучения. Кроме того, он не вводит в систему дифференциальных уравнений, описывающих процесс в печи и подлежащих анализу методом теории подобия, таких классических уравнений, как уравнение движение Навье-Стокса, уравнение сплошности, состояния газа и другие, так как в условиях лучистого теплообмена эти уравнения не являются основными, определяющими, а поэтому дают второстепенные для данного случая критерии подобия, выполнение требований которых только затрудняет проведение экспериментов. [30]