Cтраница 1
![]() |
Температурная зависимость магнетокалорического эффекта Д7 для железа.| Термомагнитный анализ сплава Fe - S3. [1] |
Величина эффекта незначительна, поскольку при температурах ниже температуры Кюри намагниченность / близка к намагниченности насыщения. Как следует из термодинамики ферромагнетизма, величина магнетокалорического эффекта АГ линейно увеличивается с ростом намагничивающего поля. Интересно, что вблизи температуры Кюри ДГ изменяется пропорционально квадрату истинной намагниченности. Исторически это явилось экспериментальным доказательством существования областей спонтанной намагниченности. В настоящее время магнетокалорический эффект используют для получения сверхнизких температур; достигнутое значение температуры удалось понизить от 0 3 ( откачка паров Не3) до Ю-3 К. [2]
Величина эффекта определяется как A. [3]
Величина эффекта не зависела от энергии СТВ в катион-радикале антрацена - эффект был одинаков для Ci4HI0 и C Dio - Это означает, что миграция дырки по кристаллу происходит быстро; время оседлой жизни дырки на каждой молекуле меньше времени синглет-триплетной эволюции, поэтому энергия СТВ быстро мигрирующей дырки усредняется до нуля. [4]
Величина эффекта изменяется в зависимости от типа пульпы. [5]
Величина эффекта пропорциональна содержанию эластичного блока в блок-сополимере. При использовании в качестве модификатора только блока ПТМО работа разрушения также повышается, однако слабее, чем в случае применения его блок-сополимера с ПТБ. Причина такого различного влияния добавок ПТМО и блок-сополимера на Лр заключается, на наш взгляд, в следующем. [6]
Величины эффекта от создания АСУП и от модернизации производства на стадии определения направлений использования фонда ресурсов должны выступать как сравнимые величины. [7]
Величины эффектов, как и предполагалось, практически не зависят от длины волны, если эффекты эти обусловлены неоднородностями водяного пара в атмосфере. Следовательно термин аномальная рефракция не очень удачен. Если предположить, что эти неоднородности имеют клиновидную форму, то их основным проявлением был бы поворот волнового фронта ( линейное изменение фазы в зависимости от положения) в течение времени их прохождения через диаграмму направленности антенны. Дифференциальная дополнительная длина пути в 0 5 мм на масштабе 300 м дает отклонение волнового фронта на 6 и временную шкалу в 30 с при скорости ветра в 10 м / с. Видимое изменение положения источника не зависит от длины волны. Никакого влияния на амплитуду сигнала не оказывается, потому что рассеяние слабое ( фазовые флуктуации на френелевском масштабе, который обычно равен нескольким метрам, малы), равно как и на видимый угловой размер источника, потому что основным изменением волнового фронта является наклон. [9]
Величина эффекта от создания АСУ и модернизации производства на стадии определения направлений использования фонда ресурсов должны выступать как сравниваемые величины. [10]
Величина эффекта ( под этим мы понимаем отношение s / s но многих случаях является первым указанием на относительную важность процессов диффузии для изучаемых явлений. [11]
Величина эффекта в измерениях резонансного поглощения является функцией значений / источника и поглотителя, и во многих случаях из экспериментальных данных очень трудно извлечь отдельно значения / для источника и поглотителя. [12]
Величина эффекта уменьшается с ростом температуры и при 400 С становится незначительной. Оказалось, что имеется насыщение по нейтронному потоку - результаты при 2Х Х1012 смг2 - сект1 почти такие же, как и при 3 - Ю13 см-2 сек. [13]
Величина эффекта определяется как A. [14]
Величина эффекта определяется как A. I - Из схемы ( рис. XVI.6) видно, что она в точности равна Дг эд0н А. [15]