Cтраница 1
Результаты измерений интенсивности, представленные на фиг. [1]
Результаты измерений интенсивности фотосинтеза иногда пересчитывают на количество синтезированного углерода или на энергетические показатели. Известно, что на 1 г освобожденного кислорода приходится 0 375 г углерода, или 3 51 кал. [2]
Результаты измерений интенсивностей спектральной линии серы и фазового состава продуктов коррозии приведены в табл. 3.2. Детальный металлографический анализ геометрии дефектов показал, что на фотографиях в отраженном электронном пучке при увеличениях в 150 - 500 раз отчетливо видна сетка микротрещин, берущих начало у границы зародыша язвы и устремленных в глубь металла. Металлографические исследования показали, что распространяются микротрещины в глубь металла преимущественно в направлении горизонтальной образующей трубы. [3]
Результаты измерений интенсивности гамма-излучения радиационного захвата тепловых нейтронов в выбранных энергетических интервалах практически не различаются по чувствительности к этим аномальным зонам. [4]
Интерпретация результатов измерения интенсивностей более сильных полос в спектрах таких кристаллических пленок несколько затруднена, так как аномальное отражение, сопутствующее полосе поглощения, может наряду с интерференционными эффектами приводить к неверным значениям интенсивности. Эти вопросы были рассмотрены Маэда и др. [163], которые ссылались на предыдущую недостаточно тщательно проведенную работу. Эффект отражения сам по себе также может быть использован для определения интенсивностей. Такое исследование проводилось для С6Н6 [122], и были получены результаты, хорошо согласующиеся с данными по интенсивностям в спектре поглощения. [5]
Градуировочный график для определения содержания Сз5 ( a, CjS ( б в клинкере. [6] |
По результатам измерений интенсивности отражений были построены градуиро-вочные графики, примеры которых для QS и CsS приведены на рис. 46, где на оси ординат откладывалась массовая доля соответствующего минерала в эталонной смеси, выраженная в %, а на оси абсцисс - величины отношения интенсивности аналитических линий минерала и эталона - флюорита. С помощью этих графиков был проведен количественный фазовый анализ ряда клинкеров. [7]
По результатам измерения интенсивности пятен рентгенограммы определен характер расположения атомов внутри чередующейся структурной единицы. Правда, этот метод во многом носит эмпирический характер. Зная химическое строение волокна и длину чередующейся структурной единицы, а также используя данные о расстояниях между атомами и величинах валентных углов, можно построить модели макромолекул. Было установлено, что некоторые модели неправильно отражают величину чередующегося звена; поэтому они должны быть отвергнуты. Если можно построить только одну модель, правильно отражающую величину чередующейся единицы, она может быть принята с достоверностью. Так, например, для нейлона, у которого длина повторяющегося звена, определенная экспериментально, равна 17 2А, возможна лишь одна пространственная модель. В том случае, когда при данной величине структурной единицы может быть построено более одной модели макромолекулы, возникает неуверенность в правильности описания действительной конфигурации макромолекулы. Точно такая же неопределенность возникает при определении других размеров чередующегося звена. [8]
В результате измерения интенсивности электрического поля в удаленной точке было найдено, что она в 7V2 раз больше, нежели для одного атома. Обсудите вопрос: излучают ли атомы кооперативно. [9]
На рис. 3 представлены результаты измерений интенсивности экзоэмиссии и термодесорбции, сопровождающей окисление водорода. [10]
В работе Ванга [498] приводятся результаты измерений интенсивности первой стоксовой линии бензола в широком интервале значений мощности возбуждающего излучения. Измерения проводились в параллельном пучке, длина кюветы менялась от 3 7 до 90 см. В верхней части кривых ( рис. 91) отчетливо проявляется насыщение. Общий ход теоретических кривых хорошо согласуется с данными эксперимента, однако насыщение на этих кривых проявляется при больших значениях мощности возбуждающего излучения. [11]
Блеск металлических осадков оценивают по результатам измерения интенсивности зеркально отраженного от покрытия или диффузионно-рассеянного света с помощью рефлектометров, фотометров и других оптических приборов. [12]
Прибор для измерения микротвердости ПМТ-3. [13] |
Блеск металлических осадков оценивается по результатам измерения интенсивности зеркально отраженного-от покрытия или диффузионно-рассеянного света с помощью рефлектометров, фотометров и других оптических приборов. [14]
При таких испытаниях появлялась возможность сравнения результатов измерений интенсивности шума по стволу в районе сообщения газоносного пласта и скважины при различных дебитах скважины. [15]