Cтраница 3
Так, например, для случая жидкости было найдено, что 7 уменьшается с возрастанием вязкости ( возрастание тс) до определенного момента ( t - vo), а затем возрастаете увеличением вязкости. Простую пропорциональность между tc и вязкостью дает и дебаевская теория жидкостей. [31]
![]() |
Зависимость спектральной плотности, обусловленной броуновским движением, от частоты. - с - время корреляции для беспорядочного движения, v0 - частота ЯМР. [32] |
Так, например, для случая жидкости было найдено, что Т уменьшается с возрастанием вязкости ( возрастание тс) до определенного момента ( u - I - vo), а затем возрастаете увеличением вязкости. Простую пропорциональность между тс и вязкостью дает и дебаевская теория жидкостей. [33]
Зависимость закона изменения регулируемой величины САР от основного задающего воздействия может быть различной. В одних случаях эта зависимость представляет собой простую пропорциональность, когда требуется, чтобы З акон изменения во времени регулируемой величины был тождествен закону изменения во времени основного задающего воздействия. [34]
Для малых скоростей W пропорционально q ( ср. W изменяется с q быстрее, - чем это требует простая пропорциональность. [35]
Оба фактора благоприятствуют течению воды. Видно, что такая зависимость далека, к сожалению, от простой пропорциональности. [36]
Позднее в Диоптрике 1611 г. Кеплер для рассмотрения параксиальной оптики ограничился простой пропорциональностью углов падения и преломления. Указывая на старых авторов, Ньютон мог иметь в виду только Кеплера. [37]
Отражая собою реальный расход материала, вызванный наличием в данном плане раскроя каждой из заготовок, индексы, естественно, оказываются больше для более крупных заготовок и меньше для более мелких. Однако между длиной ( площадью, весом) заготовки и ее индексом нет простой пропорциональности. Эта связь сложнее и иногда может показаться несколько неожиданной. [38]
Третье слагаемое в левой части уравнения пропорционально проекции относительного углового перемещения датчика, оно может быть измерено и превращено в электрический сигнал. Второе слагаемое пропорционально проекции относительной угловой скорости датчика и выражает влияние трения при колебаниях массы датчика; при этом простая пропорциональность взята ввиду предположенной малости относительных перемещений. Скорость относительного углового перемещения также может быть легко превращена в электрический сигнал. [39]
Каждый из трех рассмотренных случаев соответствует определенному способу усреднения дифракционной картины. Отметим, что зависимость полной усредненной интенсивности дифракции от объема тела сводится при этом, как и следовало ожидать, к простой пропорциональности. Напомним, что в неусредненной картине зависимость интенсивности и ее распределения по пятну от объема более резкая. [40]
Оптика кристаллов основывается на тех же уравнениях электромагнитного поля ( 1), ( 2) и ( 3), которые лежат в основе оптики изотропных сред. Единственное различие состоит в том, что связь между электрической индукцией D и напряжением электрического поля Е, представляющая собой для изотропных сред простую пропорциональность ( 4), для кристаллов выражается в более общей форме. [41]
![]() |
Схема для исследования фотоэффекта. [42] |
Закон Столетова строго выполняется лишь в том случае, когда измеряемый фототек насыщения образован лишь электронами, освобожденными под действием света, что имеет место тогда, когда фотокатод находится в вакууме. В приборах, наполненных газом и обычно более чувствительных, так как в них к фототоку прибавляется ток ионизации, наблюдаются некоторые отступления от простой пропорциональности между силой фототока насыщения и интенсивностью света. [43]
У парамагнитных тел отклонение от линейности наблюдается лишь в чрезвычайно больших полях при крайне низких температурах. Отклонение от линейного закона Ома следует ожидать при очень сильных электрических полях; само собой разумеется, что этот закон не выполняется в сверхпроводниках. Кроме того, простая пропорциональность между парами векторов в уравнениях (4.5) - (4.7) справедлива только для изотропных тел. [44]
Отношение квадратов расстояний, на которых эти два источника создают равные яркости наблюдаемых поверхностей, дает в руки экспериментатора числовую меру происшедшего изменения чувствительности глаза, но полученное число зависит как от спектральных составов сравниваемых излучений, так и от степени снижения освещенности. Таким образом, в условиях сумерек количественное сопоставление светового действия разных по составу излучений существенно затрудняется, несмотря на то, что цветовое различие воспринимается в сумерках слабее, чем днем. Очевидно также, что отмеченная выше простая пропорциональность между световыми и энергетическими величинами для излучения постоянного состава в этих условиях нарушается. [45]