Cтраница 1
Индуцированное поле до некоторой степени экранирует ядра, несколько понижая эффективную силу действующего на ядра поля. Так как величина химического сдвига зависит от напряженности приложенного поля, данные по химическим сдвигам приводятся в отношении к определенному стандарту. Ниже кратко суммируются обычные способы выражения данных по химическим сдвигам. [1]
Индуцированное поле до некоторой степени экранирует ядра, несколько понижая эффективную силу действующего на ядра поля. Так как величина химического сдвига зависит от напряженности приложенного поля, данные по химическим сдвигам приводятся в отношергаи к определенному стандарту. Ниже кратко суммируются обычные способы выражения данных по химическим сдвигам. [2]
При этом индуцированное поле описывает внутреннее взаимодействие между частицами среды и не приводит к диссипации. Фактически диссипирует энергия внешнего поля. [3]
Следовательно, индуцированное поле определяется уравнением ( 61) и граничным значением вне области. [4]
В проводниках источниками индуцированного поля являются токи смещения и проводимости. [5]
Рассеянное излучение связано с индуцированным полем моментом Ац. Момент Дц является периодической функцией времени. С другой стороны, согласно изложенному в § 1 гл. XXIII, при колебаниях ядер и вращении молекулы как целого элементы тензора поляризуемости также изменяются периодически с частотами, соответствующими частотам колебаний ядер и вращения молекулы. Следовательно, Дц, являясь периодической функцией времени, может быть разложена в ряд Фурье. [6]
Из рисунка видно, что индуцированное поле для всех состояний электрона кроме состояний с наименьшей энергией противоположно внешнему полю. [7]
Пусть Rem 1, тогда индуцированное поле В г значительно меньше приложенного поля В. Такой случай соответствует слабому взаимодействию и часто встречается на практике в инженерных магнитогидроди-намических задачах. При этом пондеромоторная сила в выражении ( 15) определяется только Во, так как величина тока зависит только от приложенного поля. Уравнения ( 23) или ( 34) становятся ненужными, так как индуцированное поле можно определить из уравнения ( 2) и закона Ома. Обычно бывает полезно определить Вь чтобы убедиться в справедливости принятого допущения. [8]
В случае атомов или ионов это индуцированное поле возникает просто за счет ларморо вской прецессии электронов вокруг ядра. Для молекул ( систем многоцентровых) теорема Лармора неверна. Поэтому в этом случае задача о нахождении величины поля Н значительно сложнее. [9]
При определении HQz считается, что индуцированное поле исчезает на границах слоя. [10]
Явление взаимной индукции состоит в возникновении индуцированного поля ( 111.5.3.1) в проводниках, находящихся поблизости от других проводников с токами, изменяющимися с течением времени. [11]
![]() |
Минимальное критическое число Грасхофа в зависимости от числа Гартмана ( Р 0 02. / - продольное поле, 2 -поперечное поле. [12] |
В случае поперечного поля Нох1, а индуцированное поле / / о мало; поэтому членами, содержащими / / 02, в уравнении (48.6) можно пренебречь. [13]
В случае поперечного поля Н0х 1, а индуцированное поле H0z мало; поэтому членами, содержащими H0z в уравнениях (17.5), (17.7), можно пренебречь. [14]
Как видно из приведенной ниже диаграммы, это индуцированное поле принимает форму окружности, и в области протона оно параллельно внешнему полю, так что поле, суммарно действующее на ароматический протон, оказывается больше, чем оно было бы в отсутствие диамагнитного кольцевого тока. [15]