Cтраница 1
Прохождение частицы сквозь потенциальный барьер приводит к возможности обнаружить ее в области, запрещенной с точки зрения классической механики. [1]
Прохождение частиц через потенциальный барьер при Е / 7 ( когда по классическим представлениям оно невозможно), называется туннельным эффектом. [2]
Прохождение частицы сквозь потенциальный барьер приводит к возможности обнаружить ее в области, запрещенной с точки зрения классической механики. [3]
Прохождение частицы между обкладками конденсатора вызывает изменение его емкости вследствие изменения диэлектрической проницаемости пространства между его пластинами. Изменение емкости первого конденсатора приводит к отклонению частоты высокочастотного генератора. Так как емкостный датчик состоит из двух конденсаторов, то при прохождении одной частицы между их обкладками вырабатываются два сигнала и на выходе частотного детектора формируются два импульса. [4]
Прохождение частицы с высокой энергией вызывает ионизацию, облегчающую образование зародышей, которое в обычных условиях затруднено в связи с большой величиной давления пара над малыми каплями. [5]
Прохождение частицы с высокой энергией вызывает ионизацию, облегчающую образование зародышей, которое в обычных условиях затруднено в связи с большим давлением пара над малыми каплями. [6]
Прохождение частицы с высокой энергией вызывает ионизацию, облегчающую образование зародышей, ко торое в обычных условиях затруднено в связи с большой величине. [7]
Прохождение частицы под потенциальным барьером представляется на первый взгляд парадоксальным. [8]
Прохождение частиц через потенциальные барьеры представляется на первый взгляд парадоксальным. [9]
Прохождение частиц через вещество является случайным процессом, а обычные кинетические уравнения описывают лишь средние характеристики поля излучения. В последней главе рассмотрены особенности применения этого метода к задачам переноса заряженных частиц. [10]
![]() |
Дифракция частицы на щели. Уменьшение неопределенности координаты х от оо до Дх сопровождается возрастанием неопределенности компоненты импульса рх от нуля до Др. [11] |
До прохождения частицы через щель ее компонента импульса рх имеет точное значение, равное нулю ( щель по условию перпендикулярна к импульсу), так что Ар 0, зато координата х частицы является совершенно неопределенной. В момент прохождения частицы через щель положение меняется. Вместо полной неопределенности координаты х появляется неопределенность Ал, но это достигается ценой утраты определенности значения рх. [12]
Рассмотрим прохождение частицы в форме шайбы с площадями основания и боковой поверхности 1 см2 сквозь движущуюся слева направо границу раздела вода - воздух ( ЖГ) через положения / - IV ( рис. V. Исключим в этом предварительном рассмотрении силу тяжести. Тогда возможность самопроизвольного перехода из каждого положения в последующее определяется условием уменьшения Fs, например, переход из / в / / произойдет в том случае, если уменьшение энергии в результате исчезновения поверхностей ТГ и ЖГ, будет большим, чем увеличение ее, связанное с образованием новой границы ТЖ. [13]
Рассмотрим прохождение частицы в форме шайбы с площадями основания и боковой поверхности 1 см2 сквозь движущуюся слева направо границу раздела вода - воздух ( ЖГ) через положения / - IV ( рис. V. Исключим в этом предварительном рассмотрении силу тяжести. [14]
Сигнал прохождения частицы ( стартов и it с и г и а л) задается виепг. [15]