Угловое распределение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Порядочного человека можно легко узнать по тому, как неуклюже он делает подлости. Законы Мерфи (еще...)

Угловое распределение

Cтраница 2


Подобные угловые распределения наблюдаются в рассеянии нейтронов на ядрах, при условии Я с 2яК или пионов на нуклонах ( ср.  [16]

17 Относительное распределение интенсивности тормозного из-лучення, образующегося при полной остановке электронов. А - моно-энергетические электроны энергии Ео. Б - спектр р-излучения с максимальной энергией ЕО. Параметр X / tv / E0. Площадь под обеими кривыми нормирована к единице.| Коэффициенты ослабления - квантов в алюминии ( а и свинце ( б за счет различных процессов. / - комптон-эффект. 2 - фотоэффект. 3 - образование пар. 4 - полный коэффициент ослабления. [17]

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]

27 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]

29 Зависимость коэффициента распыления некоторых металлов от энергии Е бомбардирующих ионов при катодном распылении.| Зависимость коэффициента распыления металлов от угла падения ионов а.| Зависимость коэффициента распыления от температуры мишени. [29]

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]



Страницы:      1    2    3    4