Cтраница 4
Для измерения плотности приповерхностного слоя горных пород ( до глубин не более 1 м) в ряде случаев используют плотномеры, регистрирующие ослабление породой первичного излучения источника на пути между источником и детектором гамма-квантов. Приборы этого типа применяют также для измерения плотности образцов горных пород, извлеченных на земную поверхность. С увеличением плотности интенсивность регистрируемого такими приборами излучения уменьшается, как правило, по экспоненциальному закону. [46]
Концентрации носителей в приповерхностном слое меньше равновесных; соответственно меняются знак объемного заряда, направление полей, а также направления потоков носителей. [47]
![]() |
Рельеф скольжения на поверхности образца, наблюдаемый с помощью световой микроскопии, Mol. [48] |
Очевидно, в приповерхностном слое структура более развитая и сложная, чем во внутренних объемах образца. [49]
PSB образуются в приповерхностных слоях и могут распространяться в глубь кристалла. При увеличении степени пластической деформации PSB становятся местами зарождения усталостных микротрещин. [50]
Скорость течения в приповерхностном слое характеризуется сильной пространственно-временной изменчивостью. Это, в частности, связано с изменением соотношения между волновой и чисто дрейфовой составляющей приповерхностной скорости. [51]
Изменение проводимости в приповерхностном слое при адсорбции может быть различным в зависимости от направления перехода электронов, которое в свою очередь зависит от характера полупроводника и адсорбируемого вещества. [52]
В результате в приповерхностном слое появляются энергетические уровни, расположенные в запрещенной зоне. Состояния, соответствующие этим уровням, представляют собой поверхностные ловушки. Захватывая подвижные носители, они могут превращаться в положительные или отрицательные ионы, образуя поверхностный заряд. [53]
Летом вода в приповерхностных слоях прогревается. Повышению температуры морских вод у поверхности способствует поступление в весенне-летний период большого количества талых речных вод и сравнительно теплых вод Баренцева моря. Всего в Карское море поступает в год 1290 км3 речных вод, обеспечивающих величину теплового стока в летнее время в среднем 5600 - 1012 ккал. Перемешиванию вод способствуют лишь течения и волнения. Однако глубина волнового перемешивания не превышает нескольких метров. С глубины нескольких десятков метров температура нридониых вод остается круглый год отрицательной. В юго-восточной части Карского моря температура поверхностного слоя воды, достигая вблизи побережья п-ова Таймыр 3, быстро уменьшается по мере продвижения к северу. [54]
Скорость течения в приповерхностном слое характеризуется сильной пространственно-временной изменчивостью. Это, в частности, связано с изменением соотношения между волновой и чисто дрейфовой составляющей приповерхностной скорости. [55]
Поглощение излучения в приповерхностных слоях преграды вызывает рост температуры этих слоев. Если длительность воздействия достаточно мала, так что движение поверхностей преграды не успевает заметно повлиять на процесс взаимодействия излучения с веществом, то разогрев последнего происходит практически при постоянном объеме и сопровождается ростом давления. По мере увеличения расстояния h в преграде от ее поверхности величина поглощенной энергии и, соответственно, давление изменяются. [56]