Cтраница 2
Частота, при которой наблюдается я-максимум на кривой зависимостиCrCOnst ( cu) ниже, а температура максимума на кривой зависимости Gaconst ( r) выше, чем соответствующие значения частоты и температуры у-максимума. [16]
Частота, при которой наблюдается а-максимум на кривой зависимостиCrConst ( o) ниже, а температура максимума на кривой зависимости Gu-const ( T) выше, чем соответствующие значения частоты и температуры Y-максимума. [18]
В предыдущей работе [2] авторы описали предварительные опыты, основанные на применении уравнения ( 2); в этих опытах значения В, при которых MI и М2 поочередно выводились на коллекторную щель, получали из соответствующих значений частоты протонного резонанса. С тех пор было обнаружено, что гистерезис отдельных магнитов, составляющих магнитный анализатор, искажает результаты измерений разностей масс, получаемых этим методом. [19]
Поглощение ( или испускание) излучения газами обусловлено изменениями электронных, колебательных и вращательных энергетических уровней молекул. При соответствующих значениях частоты изменения колебательных и вращательных уровней оказываются взаимосвязанными и переход происходит одновременно. Поскольку энергия колебательных уровней больше, чем вращательных, результирующий спектр состоит из близко расположенных спектральных линий внутри узкого интервала длин волн; этот спектр называется колебательно-вращательной полосой. Поэтому описание характеристик поглощения газа в зависимости от длины волны весьма сложно. [20]
![]() |
Частотная зависимость усиления лазера от скорости накачки Wp при условии насыщения ( однородно уширенная линия. [21] |
Это соображение можно проиллюстрировать с помощью рис. 5.6, на котором мы предположили, что одна из мод резонатора совпадает с максимумом контура усиления. Коэффициент усиления лазера определяется выражением (2.88), причем сечение для каждой моды необходимо вычислять при соответствующем значении частоты. [22]
Соединения такого рода встречаются редко, поэтому им уделялось мало внимания. Однако Микинс и Мосс [26] сообщили о некоторых из этих соединений; в табл. 3.1 приведены соответствующие значения частот. Полоса антисимметричных валентных колебаний также очень интенсивна и сравнима в этом отношении с полосой изоцианатов и изотиоцианатов. Эта полоса простая при наличии алкильных заместителей и представляет собой дублет в случае арилпроизводных. Причины этого не совсем выяснены, однако по аналогии с изотиоцианатами можно, по-видимому, предположить резонанс Ферми в данном случае с обертоном колебаний ароматического радикала. Были изучены только симметрично замещенные соединения, чего совершенно недостаточно для выводов о стабильности частоты или причинах смещений частоты в зависимости от природы других заместителей. Однако следует ожидать, что интервал частот окажется узким, и маловероятно, что у других соединений частоты сильно отличались от указанных в табл. 3.1 значений. [23]
Инфракрасные спектры получены на призменном спектрометре со сменной оптикой, а спектр комбинационного рассеяния - на трехпризменном спектрографе с линейной дисперсией 15 А / мм при 4358 А. На основании проведенного в работе [3092] анализа колебательных спектров CF2CHC1 и сравнения вероятных значений основных частот этой молекулы с соответствующими значениями частот CF2CH2 и CF2CC12, найденными ранее, Нильсен, Лян и Смит полностью интерпретировали колебательные спектры несимметричного дифторхлорэтилена. [24]
Определение параметров магнитных сердечников - проницаемости, тангенса угла потерь, коэффициентов потерь и стабильности, температурного коэффициента и других, производится на катушках с испытуемым сердечником, на котором помещается специально выполненная обмотка. Параметры и характеристики магнитных материалов определяются на сердечниках с постоянным поперечным сечением в виде торов, тороидов или полых цилиндров. Определение тангенса угла магнитных потерь при соответствующих значениях частоты и напряженности поля производится по результатам измерения сопротивления потерь и индуктивности. Установки для измерения магнитных свойств материалов должны позволять определять силу тока, протекающего по обмотке образца. [25]
В аналого-измерительном преобразователе измерительного блока осуществляется усиление сигналов и преобразование их в постоянные напряжения, пропорциональные уровням зондирующего, а также падающего и отраженного от нагрузки сигналов. АЦП преобразует их в числовые эквиваленты, которые запоминаются в ОЗУ. Так как частота зондирующего сигнала свипируется в заданном диапазоне частот, то в ОЗУ запоминается массив значений уровней указанных сигналов, а также соответствующих значений частот. [26]
![]() |
Годограф импеданса электрода при кинетическом ( а, диффузионном ( б и общем режимах ( в - простейший случай работы электрода ( цифрами указаны частоты / в кГц. [27] |
Опытные данные, укладывающиеся на полуокружность, легко могут быть проэкстраполированы до ее пересечения с осью абсцисс. Точка А соответствует нулевой частоте, а точка В - предельно большой частоте. В этой системе координат частота в явном виде не отражена. При необходимости около каждой точки указывают соответствующее значение частоты. [28]
![]() |
Амплитудно-частотная характеристика ( АЧХ.| Фазо-чаетотная характеристика ( ФЧХ.| Амплитудно-фазовая характеристика ( АФХ. [29] |
Практически это выполняется следующим образом: на вещественной оси t / ( co) откладывают значение Л4об - р ( со) при со 0; затем, двигаясь последовательно в направлении хода часовой стрелки, строят углы / об-р ( со) и проводят из начала координат соответствующие этим углам лучи; на лучах откладывают величины Моб. По полученным точкам строят АФХ. На рис. 22 изображена ветвь амплитудно-фазовой характеристики для положительных частот. АФХ нетрудно построить также, пользуясь совмещенным графиком АЧХ и ФЧХ ( рис. 21): получая значения амплитуды и фазы при соответствующих значениях частот с помощью непосредственного отсчета. [30]