Рассеяние - энергия - излучение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Когда ты по уши в дерьме, закрой рот и не вякай. Законы Мерфи (еще...)

Рассеяние - энергия - излучение

Cтраница 2


Такой процесс имеет практическое значение, так как во многих реальных задачах приходится иметь дело с газами, а влиянием рассеяния энергии излучения можно пренебречь.  [16]

17 Предел прочности при растяжении ( кривая / и ударная вязкость ( кривая 2 фенольной смолы как функция числа быстрых нейтронов. [17]

Таким образом, поглощение излучения в материале, как видно из выражения ( 5 - 9), зависит от природы материала и качества самого излучения. Рассеяние энергии излучения происходит в основном из-за ионизации ( внутренний фотоэффект), возбуждения атомов, комптоновского эффекта, а при очень больших энергиях - из-за ядерных преобразований.  [18]

Таким образом, поглощение излучения в материале, как видно из выражения ( 5 - 12), зависит от природы материала и качества самого излучения. Рассеяние энергии излучения происходит в основном за счет ионизации ( внутренний фотоэффект) и возбуждения атомов, комптоновского эффекта и при очень больших энергиях - за счет ядерных преобразований.  [19]

Таким образом, поглощение излучения в объеме материала, как видно из выражения ( 133), зависит от его природы и качества самого излучения. Рассеяние энергии излучения происходит в основном за счет ионизации ( внутренний фотоэффект) и возбуждения атомов комп-тоновского эффекта и при очень больших энергиях за счет ядерных преобразований.  [20]

Все топлива и смазочные материалы, за исключением некоторых компонентов консистентных и сухих смазок, являются органическими соединениями или смесями органических соединений различной сложности. Поэтому различные механизмы рассеяния энергии излучения, включающие выброс протонов, ионизацию и возбуждение, в конечном счете приводят к химической деструкции облучаемого материала и к образованию новых химических структур.  [21]

Заметим, что поглощенный фотон не участвует далее в переносе энергии, а рассеянный фотон и после акта рассеяния продолжает переносить энергию излучения. Если в процессе рассеяния энергии излучения не происходит изменения частоты, то такое рассеяние называют когерентным.  [22]

Это явление можно использовать для распространения энергии инфракрасной и ультрафиолетовой частей спектра, для которых большинство имеющихся материалов обладает большим поглощением. Однако необходимо учитывать, что когда диаметр жилы волокна уменьшен до величины порядка длины волны, поверхностная волна становится очень чувствительной к любым дефектам поверхности, на которых возможно рассеяние энергии излучения. С другой стороны, для передачи изображения через оптический волоконный элемент с регулярной укладкой волокон с очень малым диаметром жилы необходимо, чтобы расстояние между жилами волокон было большим, чтобы помешать связи поверхностных волн. Для этого необходима толстая оболочка, что приведет к уменьшению заполнения сечения волоконного элемента световедущими жилами и снижению его разрешающей способности.  [23]

Важные сведения относительно механизма действия защитного или сенсибилизирующего соединения могут быть получены путем измерения соотношения между защитным и сенсибилизирующим эффектом и количеством введенного вещества. Для большинства защитных соединений профилактическое действие увеличивается с повышением дозы вводимого вещества. Подобная закономерность соответствует точке зрения, что эти профилактические соединения сами принимают участие в рассеянии энергии излучения.  [24]

Однако исследование теплообмена излучением в различных реальных средах с учетом всех перечисленных оптических свойств оказывается очень сложной и громоздкой задачей и поэтому она здесь рассматриваться не будет. В дальнейшем будет рассмотрен процесс теплообмена излучением в поглощающей газовой среде. Такой процесс имеет практическое значение, так как во многих реальных задачах приходится иметь дело с газами, а влиянием рассеяния энергии излучения можно пренебречь.  [25]

Наше внимание будет сосредоточено главным образом на летальных эффектах, которые можно понять в свете действия механизмов, описанных в предыдущих главах. Гибель многоклеточных организмов в отличие от гибели их отдельных клеток мы обсуждать не будем, точно так же как не будем обсуждать и гибель отдельных клеток, если она является результатом изменений, вызванных радиацией, в окружающих тканиях или жидкостях, а не следствием рассеяния энергии излучения и самой клетке.  [26]



Страницы:      1    2