Cтраница 1
Положения волн в момент t - 3ft, когда волны Р и S разделены конечным расстоянием, показаны на фиг. Видно, что между волнами Р ж S появляются три области, свободные от напряжений. Вначале волны 8 [ и S 2 возникают в некоторых областях раздельно. Имеются области, где встречаются раздельно волны всех четырех видов. [1]
Время добегания волн цунами от круга радиусом 600 морских миль с центром в Веллингтоне до берегов Новой Зеландии. [2] |
Изолиниями показаны положения волн через 10-минутные интервалы при одновременном движении от внешнего круга. [3]
Рассмотрим два положения волны: начальное, изображенное на рис. 2 штриховой линией, и последующее, показанное сплош-н ой линией. Обозначим через At время смещения волны, а через Д - расстояние между аналогичными точками на обеих кривых ( поскольку форма возмущения при передвижении струны не меняется, величина. [4]
Потенциал восстановления иона предопределяет положение волны ( изгиба) на вольт-амперной кривой. Следовательно, для качественного определения иона надо установить по вольт-амперной кривой потенциал, при котором произошло восстановление, или напряжение, при котором получился изгиб на кривой. [5]
В момент t 2flt когда волны Р и S разделяются, положения волн показаны на фиг. Это первый момент времени, с которого перестают существовать области, в которых накладываются волны всех четырех видов. [6]
Основная трудность в решении этой задачи связана с тем, что положение волны разгрузки в плоскости xt, вообще говоря, заранее неизвестно. [7]
Принципиальная схема интерференционного микроскопа. [8] |
Если компенсатор снабжен приспособлениями для отсчета перемещения волны W, , то разность отсчетов в двух положениях волны сравнения, очевидно, будет равна глубине впадины А. Таким образом, интерференционный микроскоп может быть приспособлен не только для получения контрастных изображений, но и для измерения сдвигов фаз, вносимых объектами. [9]
Образуемая периодической системой катушек, по которым протекает переменный гармонически изменяющийся во времени ток ia, МДС представляет собой неподвижную в пространстве пульсирующую с круговой частотой со 2я / волну. Положение волны в пространстве определяется расположением катушек; МДС зависит от тока ia в катушках. На рис. 24 - 5 показан ряд следующих друг за другом кривых МДС в течение периода изменения тока. Уравнение ( 24 - 14) вместе с ( 24 - 12) и ( 24 - 13) полностью описывает МДС на всем протяжении окружности зазора с р периодами. [10]
Образуемая периодической системой катушек, по которым протекает переменный гармонически изменяющийся во времени ток ia, МДС представляет собой неподвижную в пространстве пульсирующую с круговой частотой со 2я / волну. Положение волны в пространстве определяется расположением катушек; МДС зависит от тока ie в катушках. На рис. 24 - 5 показан ряд следующих друг за другом кривых МДС в течение периода изменения тока. Уравнение ( 24 - 14) вместе с ( 24 - 12) и ( 24 - 13) полностью описывает МДС на всем протяжении окружности зазора с р периодами. [11]
Образуемая периодической системой катушек, по которым протекает переменный гармонически изменяющийся во времени ток ia, МДС представляет собой неподвижную в пространстве пульсирующую с круговой частотой со 2я / волну. Положение волны в пространстве определяется расположением катушек; МДС зависит от тока ia в катушках. На рис. 24 - 5 показан ряд следующих друг за другом кривых МДС в течение периода изменения тока. Уравнение ( 24 - 14) вместе с ( 24 - 12) и ( 24 - 13) полностью описывает МДС на всем протяжении окружности зазора с р периодами. [12]
Полярограмма раствора хлорида аммония с аммиаком, содержащего ионы. [13] |
Полученная кривая и есть вольт-амперная кривая, или полярограм-ма; она имеет вид ступеней или волн. Положение волны на оси напряжения ( абсцисса) дает качественную характеристику определяемого иона, а высота волны ( ордината), обусловленная диффузионным током, про-рорциональна концентрации иона в растворе и служит для количественного определения этого иона. [14]
Полярографическая волна с максимумом. [15] |