Cтраница 1
Угловое распределение продуктов, характерное для срывных реакций, может быть обусловлено взаимодействиями различных видов. [1]
Угловые распределения продуктов распада комплекса по II каналу сильно отличаются от распределений продуктов для I канала. Энергетический спектр отдачи продуктов в этом случае достаточно широк, и имеется линейная связь между энергией отдачи радикалов и энергией активации присоединения соответствующих радикалов к олефи-нам. [2]
Найти угловое распределение продуктов распада та КОЕ частицы B - mN ( в ее системе покоя) в случае, когда специально отбираются такие события реакции лМ - - яВ, в которых импульс частицы В направлен по или против направления импульса налетающего пиона. [3]
Анализ углового распределения продуктов распада поляризованных гиперонов показывает, что в этих процессах, так же как при р-распаде ядер и в процессе распада / ( - мезонов, нарушается закон сохранения четности. [4]
Поскольку спектр и угловое распределение продуктов деления одинаковы для всех делящихся веществ, коэффициент можно считать одинаковым практически для всех детекторов. [5]
Определение кинетической энергии и углового распределения продуктов ядерной реакции имеет целью воспользоваться преимуществами одновременного измерения спектра частиц и сечения их образования. Идентификация ядра отдачи позволяет определить, число нуклонов, испускаемых при реакции ядром-мишенью; однако-остается неизвестным, вылетают ли они поодиночке или в виде кластеров, таких, как дейтроны или а-частицы. [6]
Эти модели классифицируются по различным типам углового распределения продуктов и по мере перераспределения энергии нестабильной молекулярной системы АВ, возникающей при столкновении молекул А и В, между различными степенями свободы до того, как реакцию можно будет считать законченной. [7]
Эти модели классифицируются по различным типам углового распределения продуктов и по тому признаку, в какой мере энергия нестабильной молекулярной системы АВ, возникающей при столкновении частиц А и В, успевает перераспределиться между различными степенями свободы до того, как реакцию можно будет считать законченной. [8]
Это заключение подтверждается экспериментально сферической симметрией углового распределения продуктов взаимодействия. [9]
Отсюда вытекает важное следствие, касающееся свойств углового распределения продуктов ядерной реакции. [10]
Отсюда вытекает важное следствие, касающееся свойств углового распределения продуктов ядерной реакции. [11]
Схема идеальной установки скрещенных молекулярных пучков. [12] |
Уже самые первые эксперименты, в которых измерялись только угловые распределения продуктов взаимодействия-дифференциальные сечения - показали, что анализ этого распределения на основе законов сохранения энергии, импульса и углового момента дает интересную и, как правило, недоступную для получения другими методами информацию о протекании элементарной химической реакции. Такой анализ выполняется при помощи так называемой кинематической диаграммы Ньютона. [13]
Схема идеальной установки скрещенных молекулярных пучков. [14] |
Уже самые первые эксперименты, в которых измерялись только угловые распределения продуктов в заимодей-ствия - дифференциальные сечения - показали, что анализ этого распределения на основе законов сохранения энергии, импульса и углового момента дает интересную и, как правило, недоступную для получения другими методами информацию о протекании элементарной химической реакции. Такой анализ выполняется при помощи так называемой кинематической диаграммы Ньютона. [15]