Cтраница 4
Распределение интенсивностей в трех основных излучениях изображено в виде кривых дг ( А), у ( А) и z ( X) на рис. 285: величины х, у и z называются удельными цветовыми координатами. [46]
Распределение интенсивности по контуру то резко отличает эту группу от остальных. [47]
Распределение интенсивности приобретает спсклоподобный вид. [48]
Распределение интенсивности в серии vpi определяется кривой, дающей зависимость изменения дипольного момента от нормальной координаты ( фиг. Если ангармоничность колебания известна из положения наблюденной полосы, то из наблюдения абсолютной интенсивности в серии обертонов можно найти изменение дипольного момента. [49]
Распределение интенсивности в интерференционной картине, как и в опыте Винера, характеризуется квадратом амплитуды напряженности электрического поля волны, образующегося в результате суперпозиции интерферирующих волн. [50]
Распределение интенсивности; принцип Франка - Кондона. Хотя в случае несимметричных молекул и нет жестких правил отбора для колебательных квантовых чисел, интенсивность различных колебательных переходов изменяется в очень широких пределах. Для объяснения таких различий в интенсивности полос следует воспользоваться принципом Франка - Кондона, как и в случае двухатомных молекул. Если можно произвести разделение колебательного и электронного движений, то, как было показано в разд. [51]
Распределение интенсивности в тонкой вращательной структуре, как м для параллельных полос, определяется формулами Хенля - Лондона; ати формулы приводятся ниже. [52]
Распределение интенсивности в непрерывном спектре поглощения определяется так же, как и для двухатомных молекул ( см. [22], стр. [53]
Распределение интенсивности; принцип Франка - Кондона. [54]
Распределение интенсивности, обусловленное физическим состоянием материала f ( x. иод действием инструментальных факторов g ( x сменяется суммарным распределением. [55] |
Распределение интенсивности, связанное с геометрическими условиями g ( x), может быть получено исследованием эталона, роль физических факторов в котором сведена к минимуму. [56]
Распределение интенсивности по ширине изображения при конечной ширине Q источника. Тогда, принимая во внимание, что х в.| Дисперсия в бета-спектрометре с полукруговой фокусировкой. [57] |
Распределение интенсивности по ширине изображения может быть, найдено следующим образом. [58]
Распределение интенсивности по ширине изображения можно найти, произведя сложение интенсивностей электронных пучков от всех элементов источника. [59]
Распределение интенсивности по пятну зависит от формы и ориентации кристалла и от величины поглощения в нем. [60]