Cтраница 2
Подобные угловые распределения наблюдаются в рассеянии нейтронов на ядрах, при условии Я с 2яК или пионов на нуклонах ( ср. [16]
Угловое распределение фотоэлектронов для малой ( сплошная линия) и большой ( прерывистая линия) энергий фотонов. [18]
Угловое распределение Y KBaHTOB образующихся при делении ядра, в основном близко к изотропному. [19]
Угловое распределение фотонейтронов принимается изотропным. [20]
Угловое распределение фотонейтронов изотропно. [21]
Угловое распределение альфа-частиц, рассеянных тонким металлическим листком, доставляет один из простейших методов проверки общей применимости изложенной теории однократного рассеяния. Эта проверка была недавно выполнена д-ром Гейгером), показавшим, что распределение частиц, отклоненных тонкой золотой фольгой на углы в пределах от 30 до 150, в основном согласуется с изложенной теорией. Более подробное описание этих и других опытов по проверке приложимости указанной теории будет опубликовано позже. [22]
Угловое распределение мезонов получится отсюда заменой 6 - я - 6, ибо мезон и протон движутся в противоположных направлениях. Это не меняет полученного выражения. [23]
Полученные угловые распределения справедливы для всех типов нерелятивистских соударений с рассеянием на малые углы. Они были детально подтверждены при исследовании непрерывного спектра тормозного рентгеновского излучения для электронов с кинетической энергией порядка килоэлектрон-вольт. Нетрудно видеть, что сумма интенсивностей для обеих поляризаций согласуется с выражением (15.5) и приводит к значению (15.6) полной интенсивности излучения. [24]
Простейшие угловые распределения представлены в следующей таблице. [25]
Угловое распределение пульсаров в плоскости Галактики похоже на угловое распределение остатков сверхновых и их предполагаемых предшественников - ОВ-звезд, хотя средняя шкала высот распределения над галактической плоскостью несколько выше и составляет - 300 пс. Это совместимо с гипотезой, согласно которой пульсары возникают при взрывах сверхновых, приобретая при этом, вероятно, относительно большую скорость. Более впечатляющий аргумент-связь отдельных пульсаров с известными остатками сверхновых. Пульсары PSR 0531 21 и PSR 0833 - - 45 связаны соответственно с Крабовидной туманностью и с остатком сверхновой в созвездии Парусов. Крабовидная туманность - это остаток сверхновой, наблюдавшейся древнекитайскими астрономами летом 1054 г. н.э. Туманность удалена от нас примерно на 2 кпс и состоит из расширяющихся наружу нитей, излучающих в линиях оптического диапазона, и аморфной среды, испускающей синхротронное излучение. [26]
Угловые распределения средней интенсивности пропущенного ( а н отраженного ( б излучения при ст 30 км 1, Н 0 5 км, N 0 5, . 0 30 н значениях D 0 5 ( 0, 1 ( 2 2 ( 3 км. [27] |
Угловые распределения пропущенного света имеют ярко выраженную азимутальную зависимость: средняя интенсивность антисолнечного ( ф TI) горизонта гораздо больше, чем солнечного ( ф 0); для отраженного излучения азимутальная зависимость несколько слабее. При вариациях N угловая структура радиационного поля качественно изменяется. Отметим, что при всех значениях балла средняя интенсивность пропущенной радиации вблизи зенита больше, чем вблизи горизонта; для отраженного излучения наблюдается обратное. [28]
Угловое распределение распыляемых частиц очень часто имеет первостепенное зндчение для технологии получения качественных тонких пленок различных материалов. В отличие от процесса испарения угловое распределение при катодном распылении не подчиняется закону косинуса. Большее число атомов распыляется в направлении, параллельном поверхности мишени. [30]