Cтраница 1
Результаты измерений дисперсии в дневном свете получаются поэтому более высокими, чем результаты, получаемые тем же лицом на том же приборе в электрическом свете. [1]
На основании результатов измерения дисперсии те же самые заключения о строении рассматриваемого углеводорода получаются гораздо проще, без трудоемких определений элементарного состава, молекулярного веса и плотности. [2]
В табл. 77.1 приведены результаты измерений дисперсии скоростей вдоль луча зрения для богатых скоплений. В тех случаях, когда была известна даже неточная поправка к а, с помощью которой учитывалось влияние соседних скоплений, в табл. 77.1 вносилась меньшая по величине оценка а. Эти данные показывают, что нет существенной корреляции между а и классом богатства скоплений. Это согласуется с тем, что не обнаружена зависимость ся от класса богатства. [3]
На рис. 6.24 показаны результаты измерений дисперсии логарифма интенсивности многомодового гелий-неонового ( К 0 6328 мкм [75]) и импульсного рубинового ( К 0 6943 мкм [63, 76]) лазера. [5]
Второй пример [71] показывает, как результаты измерения дисперсии оптического вращения могут привести к сомнительным выводам, если нет количественной информации. Одной из давних проблем конформационного анализа была конформация цис-декалонов-2, для которых возможны две креслообразные формы: стероидная ( IX) и нестероидная ( X) конформации. Противоположный вывод был сделан [66] на основании сравнения кривых ДОВ оптически активных ч с-10 - метилдекалона-2 и 5р - 3-кетосте-роидов, которые могут существовать в стероидной конформации из-за дополнительного соединения В / С колец. Было предсказано [73], что в любом случае разность энергии между 1Ха и 1X6 должна быть очень мала. [6]
В дневном свете, более богатом синими лучами, чем свет электролампы, граничная линия кажется бесцветной при более синем положении компенсатора. Результаты измерений дисперсии в дневном свете получаются поэтому более высокими, чем результаты, получаемые тем же лицом на том же приборе в электрическом свете. [7]
В дневном свете, более богатом синими лучами, чем свет электрической лампы, граничная линия кажется бесцветной при более синем положении компенсатора. Результаты измерений дисперсии в дневном свете получаются поэтому более высокими, чем результаты, получаемые тем же лицом на том же приборе в электрическом свете. [8]
В дневном свете, более богатом синими лучами, чем свет электролампы, граничная линия кажется бесцветной при более синем положении компенсатора. Результаты измерений дисперсии в дневном свете получаются поэтому более высокими, чем результаты, получаемые тем же лицом на том же приборе в электрическом свете. [9]
В дневном свете, более богатом синими лучами, чем свет электролампы, граничная линия кажется бесцветной при более синем положении компенсатора. Результаты измерений дисперсии в дневном свете получаются поэтому более высокими, чем результаты, получаемые тем же лицом на том же приборе в электрическом свете. [10]
Измерения вязкости дают осевое соотношение 10: 1, это свидетельствует о сильно вытянутой форме белка. Результаты измерения дисперсии оптического вращения ( ДОВ) не выявляют спиральной структуры белка. [11]
Одной из двух пересекающихся ветвей на этом рисунке соответствует симметричное распределение поля Ег по координате у, а другой - антисимметричное. На рис. 11.11 приведены результаты измерения дисперсии системы типа кольцо - стержень для двух случаев. Соответствующая кривая дисперсии практически не расщепляется. Она не обладает скользящей плоскостью, вследствие чего кривая дисперсии расщепляется на две. Расщепление кривых не обнаруживается в приближенных расчетах, когда стержни заменяют сплошной диэлектрической трубкой. В идеальном случае расщепления кривых дисперсии не должно наблюдаться, если систему крепить на четырех трубках, расположенных так, чтобы скользящая плоскость симметрии в системе сохранилась. [12]
На рис. XII.1 приведены результаты расчета дисперсии нулевой и минус первой гармоник встречных штырей и меандра. Там же дано их сравнение с результатами измерений дисперсии для пространственной гармоники, имеющей наибольшую амплитуду. II обусловлено наличием у систем скользящих плоскостей симметрии. [13]
Графическое определение Z как функции пв20 при to const для метаново-нафтеновых углеводородов. [14] |
Ошибки, вызываемые применением дневного или искусственного света от ламп накаливания, вызываются различиями спектрального состава излучения этих источников. При дневном свете, более богатом синими лучами, обесцвечивание линии достигается при более синем положении компенсатора по сравнению с его установкой при электрическом освещении. Результаты измерения дисперсии при прочих равных условиях при дневном свете получаются завышенными примерно на 04 - 0 Ь единиц по сравнению с таким же определением при электрическом свете. Поэтому градуировку прибора и работу на нем желательно проводить с постоянным источником света. [15]