Cтраница 2
В расширяющемся волокне ( рис. 6) скорость импульса по мере приближения к расширению убывает, а после расширения начинает расти, пока не выйдет на новое стационарное значение. [16]
Фазовая скорость не только может отличаться от скорости импульса, но может быть различной для колебаний различной частоты. Эти оба обстоятельства тесно связаны между собой Скорость распространения импульса оказывается отличной от фазовой скорости именно потому, что сама фазовая скорость зависит от частоты колебаний. Зависимость фазовой скорости от частоты колебаний называется дисперсией. Но в рассматриваемых нами простейших случаях дисперсия отсутствует, и поэтому фазовая скорость совпадает со скоростью импульса. В дальнейшем мы встретимся со случаем, KOI да имеет место дисперсия волн. [17]
Фазовая скорость не только может отличаться от скорости импульса, но может быть различной для колебаний различной частоты. Эти оба обстоятельства тесно связаны между собой. Скорость распространения импульса оказывается отличной от фазовой скорости именно потому, что сама фазовая скорость зависит от частоты колебаний. Зависимость фазовой скорости от частоты колебаний называется дисперсией. Но в рассматриваемых нами простейших случаях дисперсия отсутствует, и поэтому фазовая скорость совпадает со скоростью импульса. [18]
Ломаная 2 - 3 - 4 получена путем измерения скорости импульса давления при гидравлическом ударе в шлангах. [19]
Если невозможно соприкосновение кристаллов с двумя противоположными сторонами бетона, то скорость импульса можно измерять вдоль пути, параллельно поверхности бетона. В этом случае кристаллы помещаются на одной и той же поверхности конструкции, на известном расстоянии. [20]
Оптимальные условия работы искры подбирают изменением напряжения, продолжительности импульса и скорости импульсов. Экспозиция может задаваться: 1) продолжительностью работы искры, 2) числом импульсов искры, 3) зарядом. Первый метод не является надежным, и его применяют редко. Подсчет числа импульсов полезен для очень коротких экспозиций ( одиночная искра) в определении минимальной экспозиции, необходимой для обнаружения наиболее распространенного изотопа основы. Экспозицию обычно измеряют монитором и увеличивают ступенями в 101 / 2 раз. [21]
![]() |
Типичный вид закона дисперсии нелинейных периодических волн в возбудимой среде. [22] |
Следовательно, фронт импульса есть волна переключения, и ее скорость ( а следовательно, скорость всего бегущего импульса) опеределя-ется решением первого из уравнений ( 7) при значении и и0, отвечающем состоянию покоя. Спад импульса - волна обратного переключения, которая должна бежать вслед за фронтом с той же самой скоростью. Это условие определяет значение переменной v, при которой происходит обратное переключение в установившемся бегущем импульсе. [23]
Поэтому мы могли считать, что скорость распространения, бегущей волны, которая представляет собой одну из разновидностей импульса, совпадает со скоростью импульса. [24]
В такой среде любой импульс распространяется без изменения формы, как целое, так что фазовая скорость является в то же время и скоростью импульса. [25]
![]() |
Прибор ИКЛ-4.| Зкран электронно-лучевой трубки прибора ИКЛ-4. [26] |
Если точно известна длина кабельной линии, то от погрешности, связанной со скоростью, легко освободиться, определив для здоровой жилы на приборе по известной длине скорость импульса в данной линии. Правильность отсчета по шкале прибора приобретается опытом. [27]
Была сделана попытка учесть влияние закручивания пленки на массоотдачу в жидкой фазе введением в критериальное уравнение (11.83) так называемого эффективного числа Рейнольдса Reax, которое учитывает и скорость гравитационного стекания пленки и скорость тангенциального импульса. [28]
Скорость импульса определяется только тем, как изменяется плотность среды при изменении давления. Скорость импульса не зависит от его формы и амплитуды. Поэтому всякие быстропеременные давления в жидкости или газе, и, в частности, звуки распространяются в среде в большинстве случаев с той же скоростью, с какой распространяются отдельные импульсы. [29]
Когда частота импульсов отличается от скорости вращения, то кажущееся изображение объекта начинает вращаться. Если скорость импульсов меньше, изображение вращается в направлении действительного вращения объекта. При частоте импульсов, превышающей скорость вращения, кажущееся изображение начинает вращаться в противоположную сторону по отношению к действительному направлению вращения объекта. Это получается в связи с тем, что в промежутке между вспышками объект поворачивается каждый раз больше или меньше полного оборота. [30]