Процесс - возбуждение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
В какой еще стране спирт хранится в бронированных сейфах, а "ядерная кнопка" - в пластмассовом чемоданчике. Законы Мерфи (еще...)

Процесс - возбуждение

Cтраница 2


Процесс возбуждения и диссоциации многоатомных молекул при электронном ударе имеет ряд особенностей, обусловленных наличием в молекуле различных атомов и нескольких, неравноценных по своим свойствам междуатомных связей.  [16]

Процесс возбуждения в цепи с насыщенным магнитопроводом проходит при коэффициентах форсировки больших единицы, уменьшающихся во времени. Ток цепи возрастает еще быстрее, так как при увеличении тока уменьшается динамическая индуктивность.  [17]

Процессы возбуждения в сети моделируются на схеме из пороговых элементов ( узлов), соединенных проводящими путями, которая имеет несколько уровней передачи сигналов. На первом уровне задается множество активных генераторов-аналогов сосудистых водителей ритма.  [18]

Процессы возбуждения и ионизации - пороговые. Для них энергия столкновения должна быть не ниже определенного порога. Такая резонансная перезарядка происходит с весьма большой вероятностью при каких угодно малых энергиях.  [19]

Процесс возбуждения, конечно, должен начинаться с поглощения энергии того или иного вида. Перечислим кратко различные возможные способы возбуждения.  [20]

21 Графическое определение э. д. с. генератора при самовозбуждении. [21]

Процесс возбуждения будет продолжаться до точки N ( рис. 14 - 18) пересечения характеристики холостого хода Е - - - / ( /) с прямой в ( r rw ГР - При увеличении сопротивления цепи возбуждения уменьшается значение напряжения, устанавливающегося на зажимах генератора. Это уменьшение может происходить только до точки а, когда линейная зависимость между напряжением на зажимах цепи возбуждения и током в ней совпадает с начальным участком характеристики холостого хода.  [22]

Процесс возбуждения непрочно ( коэзионно) адсорбированной молекулы обнаруживался с помощью спектра поглощения газообразных соединений, обладающих поглощением в видимой области. Так были изучены спектры поглощения хинона, диацетила, адсорбированных на галоидных солях, сублимированных в вакуумных условиях и на аэрогеле типа силикагеля.  [23]

Процессы возбуждения и ионизации в плазме обусловлены в основном столкновениями атомов ( или ионов) с электронами; столкновения атомов с тяжелыми частицами оказываются менее существенными. Это объясняется тем, что при столкновении тяжелых частиц обычно выполняется условие адиабатичности штст 1, и вероятность перехода поэтому экспоненциально мала. Дальнейшее нарастание плотности электронов обусловлено исключительно столкновениями атомов с электронами.  [24]

Процесс возбуждения дуги непосредственно между электродом и изделием осуществить очень трудно.  [25]

Процессы дифракционного возбуждения могут иметь место и в других случаях.  [26]

Процесс возбуждения трансформатора представляет интерес главным образом в отношении величины намагничивающего тока и потерь в стали. Значительный интерес представляют также гармоники напряжения и тока возбуждения трансформатора, которые в известных условиях могут вызвать искажения фазных напряжений, перегружать конденсаторы, включенные в энергетическую систему, оказывать вредное воздействие на линии связи и системы управления.  [27]

Процесс возбуждения поля естественно рассматривать в ионизованной ( хотя бы частично) плазме, которую мы будем считать столкновительной. В § 7.2 мы обсудим два простых известных механизма генерации поля в электрон-ионной плазме с целью не столько напомнить о них, сколько оценить их значение для реальной астрофизической задачи возбуждения галактического поля. Обсуждению возможностей возбуждения затравочных полей в послерекомбинацион-ный период посвящен § 7.4. И наконец, в § 7.5 мы проанализируем схему создания слабого галактического поля путем сложения большой совокупности локальных выбросов полей звезд.  [28]

Процесс возбуждения люминофора в приведенной схеме может быть представлен следующим образом. Обе энергетические полосы оказываются теперь лишь частично заполненными. Свободные электроны в изолирующем кристалле могут двигаться по решетке как электроны проводимости в металле. За счет наличия свободного электрона и дырки возбужденный кристалл становится теперь проводящим.  [29]

30 Внешний вид. [30]



Страницы:      1    2    3    4