Интенсивное магнитное поле - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами неинтересно... Законы Мерфи (еще...)

Интенсивное магнитное поле

Cтраница 2


Было известно, что космические лучи могут выбивать из материи быстрые электроны. Интенсивное магнитное поле было необходимо для получения заметного отклонения потока электронов.  [16]

Перед рекордером по ходу ленты располагается стирающий электромагнит ( головка стирания), питаемый достаточно сильным переменным током. Интенсивное магнитное поле стирающей головки полностью стирает старую запись и одновременно подготавливает ленту к нанесению новой звуковой логожкн.  [17]

Этот вид спектроскопии, в отличие от метода ядерного резонанса, связан с магнитным резонансом непарных электронов. В интенсивном магнитном поле нормальный энергетический уровень электронов меняется так, что энергетический переход наблюдается в микроволновой области. Используемая при этом аппаратура аналогична аппаратуре, употребляемой при измерении спектров ЯМР.  [18]

Интенсивность этого поля растет с увеличением намагничивающего поля. Следовательно, для получения интенсивного магнитного поля рассеяния при контроле важное значение имеет выбор оптимального режима намагничивания.  [19]

20 Прибор сигнализации и отключения машин вблизи линий электропередач УСОМ. [20]

Принцип работы прибора основан на магнитно-индукционном способе обнаружения обрыва проволоки каната. Датчик прибора двумя постоянными магнитами создает в канате интенсивное магнитное поле. В месте обрыва проволоки образуется магнитное поле рассеяния, которое при движении каната относительно датчика преобразуется искательными катушками в импульс ЭДС. Этот импульс усиливается, преобразуется и регистрируется блоком индикации.  [21]

Генераторы мощностью 100 - 160 кВт применяют при высокотемпературной пайке крупногабаритных изделий с наружным диаметром 140 - 200 мм. Эти же генераторы используют при механизированной пайке, когда необходим запас мощности для создания интенсивного магнитного поля в зоне пайки при движении нагреваемых изделий через относительно длинные проходные индукторы.  [22]

Очевидно, что и первое решение с неограниченно возрастающим магнитным полем ( см., например, [139, 152]) также является физически неудовлетворительным. Дело в том, что в этом случае при приближении к магнитопаузе интенсивность магнитного поля не просто стремится к бесконечности, но возрастает таким образом, что его энергия в любом сколь угодно малом объеме, охватывающем границу магнитосферы на любом ее участке, оказывается бесконечно большой. Кроме того, бесконечно интенсивное магнитное поле должно наблюдаться и в следе за обтекаемым телом. Очевидно, что столь сильное магнитное поле должно существенно изменить течение плазмы в окрестностях магнитосферы. То обстоятельство, что полученное решение опять-таки справедливо лишь вне пограничного слоя, не спасает положения, поскольку при малой толщине этого слоя, соответствующей условию Rew 1, магнитное поле должно быть большим уже на внешней границе этого слоя, причем, как было показано в [18, 151], не только в окрестностях лобовой точки, но и на всей магнитопаузе.  [23]

Как уже указывалось, для того чтобы процесс предиссоциации был возможен, необходимо соблюдение правил отбора. Эти правила могут быть нарушены путем помещения молекулы в электрическое или магнитное поле. Так, например, флюоресценция паров иода, возбужденных зеленой ртутной линией, может быть потушена достаточно интенсивным магнитным полем. Как показывают опыты, а также характер потенциальных кривых, при этом происходит диссоциация молекулы иода на атомы. При отсутствии магнитного поля этот процесс запрещен правилами отбора.  [24]

25 Предиссоциация молекулы N02. [25]

Как уже указывалось, для того чтобы процесс предиссоциации был возможен, необходимо соблюдение правил отбора. Эти правила могут быть нарушены путем помещения молекулы в электрическое или магнитное поле. Так, например, флюоресценция паров иода, возбужденных зеленой ртутной линией, может быть потушена достаточно интенсивным магнитным полем. Как показывают опыты, а также характер потенциальных кривых, при этом происходит диссоциация молекулы иода на атомы. При отсутствии магнитного поля этот процесс запрещен правилами отбора. При наложении магнитного поля в данном случае снимается правило, требующее постоянства момента, количества движения ( Д / 0), и вследствие этого становится возможной предиссоциация.  [26]

Как уже указывалось, для того чтобы процесс предиссоциации был возможен, необходимо соблюдение правил отбора. Эти правила отбора могут быть нарушены путем помещения молекулы в электрическое или магнитное поле. Так, флуоресценция паров иода, возбужденных светом с Я зеленой ртутной линии, может быть потушена достаточно интенсивным магнитным полем.  [27]

Как уже указывалось, для того, чтобы процесс предиссоциации был возможен, необходимо соблюдение правил отбора. Эти правила отбора могут быть нарушены, при помещении молекулы в электрическое или магнитное поле. Так, флуоресценция паров иода, возбужденных светом с К зеленой ртутной линии, может быть потушена достаточно интенсивным магнитным полем. Как ясно из опыта и как показывает характер потенциальных кривых, при этом происходит диссоциация молекулы иода на атомы.  [28]

Как уже указывалось, для того, чтобы процесс предиссоциации был возможен, необходимо соблюдение правил отбора. Эти правила отбора могут быть нарушены, при помещении молекулы в электрическое или магнитное поле. Так, флуоресценция паров иода, возбужденных светом с Я, зеленой ртутной линии, может быть потушена достаточно интенсивным магнитным полем. Как ясно из опыта и как показывает характер потенциальных кривых, при этом происходит диссоциация молекулы иода на атомы.  [29]

Искажения геометрической формы резонатора нарушают независимость некоторых из этих видов и приводят к обмену энергии между ними. Такой процесс может быть представлен эквивалентной схемой, состоящей из идеальных взаимных связей между параллельными резонаторами. Соответствующие искажения геометрической формы осуществляются в виде небольших по объему элементов идеального проводника, таких, как вставки или зонды, располагаемых в критических точках внутри резонатора или небольших тонких петель, помещаемых в точках интенсивного магнитного поля. С помощью зондов осуществляется связь между колебаниями, магнитные поля которых коллинеарны относительно зонда, а посредством петли осуществляется взаимодействие видов, составляющие магнитного поля которых перпендикулярны к плоскости петли.  [30]



Страницы:      1    2    3