Cтраница 2
При разработке крупных соленоидов возникают сложные технические задачи, связанные с явлением деградации ( Ндеств ЯС); с проблемами прочности из-за воздействия на соленоид магнитных сил, с проблемами рассеяния запаса энергии магнитного поля при внезапном разрушении сверхпроводимости. В этом направлении интенсивно ведутся исследовательские и конструкторские работы, и есть основания полагать, что сверхпроводящие соленоиды будут получать все более широкое применение. [16]
При разработке крупных соленоидов возникают сложные технические задачи, связанные с явлением деградации ( Ндеспгв ЯС); с проблемами прочности из-за воздействия на соленоид магнитных сил, с проблемами рассеяния запаса энергии магнитного поля при внезапном разрушении сверхпроводимости. В этом направлении интенсивно ведутся исследовательские и конструкторские работы, и есть основания полагать, что сверхпроводящие соленоиды будут получать все более широкое применение. [17]
Физическое обоснование выдвинутой гипотезы вытекает и & рассмотрения процессов рассеяния с двух точек зрения - корпускулярной и волновой. Проблема рассеяния света на небольших пылинках или на молекулах была хорошо разработана - с классических позиций - уже очень давно. Если же применить, к этой проблеме концепцию световых квантов, то становится сразу же ясно, что число квантов в той или иной точке следует считать пропорциональным интенсивности света, как ее определяет классическая волновая теория. При этом исходный электронный пучок мы мыслим себе в ассоциации с соответствующей волной де - Бройля. Падая на атом, эта волна дает начало вторичной сферической волне. Исходя из-оптической аналогии, мы ожидаем, что определенного вида квадратичная форма, образованная из амплитуды волны, может быть истолкована как плотность потока или, иначе говоря, число рассеянных электронов. Когда были проделаны соответствующие вычисления ( Вентцель, Гордон), оказалось, что для рассеяния на ядре получается как раз формула Резерфорда ( стр. [18]
![]() |
Изменение электрического поля в поперечном сечении периодической замедляющей системы для различных пространственных гармоник. [19] |
Работа на пространственной гармонике позволяет получить требуемый коэффициент замедления при значительно более крупном профиле замедляющей системы, что облегчает ее изготовление. Кроме того, облегчается проблема рассеяния тепла на замедляющей системе. [20]
Исследуются некоторые общие вопросы, связанные с использованием нового метода усеченных уравнений. Этот метод применяется к проблеме рассеяния мезонов нуклонами в более высоком приближении, чем это делалось до сих пор. [21]
Для регистрации у-квантов в области энергий от 25 до 150 Мэв [40-42] разработано много детекторов. При создании у - Детект Р в ( и детекторов электронов) должны быть преодолены трудности, связанные с проблемами рассеяния и радиационных потерь. [22]
Первый соответствует разлетающимся дейтрону и остаточному ядру, второй - падающему нейтрону и ядру-мишени. То, что интересующее нас соотношение получится, при использовании волновых функций 4го и W указанного выше типа, следует из соображений, впервые высказанных Зоммерфельдом [180, 199 - ; 203] при исследовании им проблемы рассеяния в борновском приближении. [23]
Высказанные нами соображения приводят к выводу, что экспериментально проблема полетной видимости подготовлена еще совершенно недостаточно и что преждевременно строить теорию этого явления при столь незначительном запасе фактов. Нам, однако, представляется целесообразным разработать теоретический метод расчета полетной видимости, основанный на ограниченном материале наблюдений и на непроверенных еще теоретических допущениях. Проблема рассеяния света в атмосфере как теоретически, так и экспериментально достаточно продвинута, чтобы можно было сделать попытку построения теоретической схемы явления полетной видимости. С другой стороны, практическая потребность в методах расчета полетной видимости столь велика, что неправильно было бы отказываться от тех несовершенных схем, которые могут быть предложены при современном состоянии науки. Необходимо, кроме того, иметь в виду, что, как и всякая теория, теория полетной видимости должна пройти через испытание практикой, в результате которого многие положения этой теории могут существенно измениться. [24]
Недалек тот день, когда рассеяние естественных ресурсов заставит использовать новые источники энергии, например, приливы. Но чтобы использовать такие источники даровой энергии, как приливы, нужно построить достаточно сложные аппараты и машины, для которых потребуется исходный материал, такой, как медь. Таким образом, проблема постепенного рассеяния таких материалов не будет снята с повестки дня. [25]
Почти любая электронная схема - от простых транзисторных схем и операционных усилителей и до сложнейших цифровых и микропроцессорных систем - требует для своей работы одного или нескольких стабильных источников питания постоянного тока. К счастью, легко построить источник стабильного питания, если использовать отрицательную обратную связь и сравнивать выходное постоянное напряжение с некоторым постоянным эталонным напряжением. Рассмотрение стабилизаторов напряжения вводит нас в круг вопросов, связанных с проблемой рассеяния больших мощностей, поэтому нам придется говорить об отводе тепла и об ограничении тепловой обратной связи для снижения рабочих температур транзистора и предотвращения повреждений схемы. Эти подходы могут быть применены в любой мощной схеме, включая усилители мощности. Разобравшись со стабилизаторами, мы вернемся обратно и обсудим некоторые детали проектирования нерегулируемых источников питания. В этой главе мы рассмотрим также источники опорного напряжения и интегральные схемы для их получения - аппаратуру, которая применяется независимо от стабилизаторов напряжения. [26]
Хотя она и не распространена очень широко, тем не менее для спектроскопии углей она стала стандартной. Спектры, полученные для тонких срезов, не имеют налагающихся полос поглощения эмульгаторов или полос поглощения, присутствующих иногда в спектрах таблеток галогенидов. Одно из крупнейших преимуществ метода тонкого среза заключается в том, что для него не существует проблемы рассеяния излучения в коротковолновой инфракрасной области, в которой использование суспензий и таблеток из-за такого рассеяния затруднено. [27]
Важнейшим случаем вычисления эффективного сечения в классической механике является тот, когда взаимодействие частиц происходит по закону Кулона. Особое внимание к этому случаю определяется совмещением трех обстоятельств. Во-первых, само кулоново взаимодействие занимает среди взаимодействий микрочастиц очень видное место. Во-вторых, это один из немногих случаев, когда потребные для получения эффективного сечения квадратуры вычисляются в элементарных функциях. Наконец будет вполне уместным упомянуть, что именно в этой задаче, в работе Резерфорда 1911 года, возник тот подход к проблеме рассеяния, который излагался в предыдущем разделе. [28]
Так называют время, по истечении которого число частиц в атмосфере убывает в е раз. Оценить время рассеяния планетной атмосферы т, предполагая, что атмосфера изотермическая и состоит из одинаковых частиц. Атмосферу считать бесконечно разреженной. В этих условиях взаимными столкновениями молекул можно пренебречь - максвелловское распределение скоростей устанавливается в результате столкновений молекул с поверхностью планеты. Молекулы выбывают из атмосферы и улетают в межпланетное пространство, если в результате столкновений с поверхностью планеты они получают скорости, превышающие вторую космическую скорость. В проблеме рассеяния планетных атмосфер вторая космическая скорость называется скоростью убегания иуб. [29]
Военные годы, естественно, вызвали повсеместно задержку публикаций. Когда же стали появляться журнальные статьи и книги по теории неуправляемых ракет, то выяснилось, что методы исследования и способы расчета применялись разные, но по сути в советских работах были получены все существенные результаты, какие удалось найти зарубежным ученым. Для решения первой основной проблемы внешней баллистики неуправляемых ракет - в расчете траекторий - были использованы общие положения механики тел переменной массы. Для вывода уравнений движения в общем случае достаточен восходящий к Мещерскому принцип затвердевания для системы переменной массы с твердой оболочкой. Вторая основная проблема внешней баллистики неуправляемых ракет - проблема рассеяния, или проблема кучности - требует, разумеется, привлечения вероятностных методов. [30]