Случай - столкновение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если тебе до лампочки, где ты находишься, значит, ты не заблудился. Законы Мерфи (еще...)

Случай - столкновение

Cтраница 1


Случай столкновения двух легких частиц ( электронов), изменением движения которых нельзя пренебречь, значительно более сложен.  [1]

На случай столкновения с народом даны следующие распоряжения.  [2]

Рассмотрим случай столкновения судов. В последнее время было выполнено значительное число теоретических и экспериментальных работ в этой области, особенно с точки зрения защитных приспособлений для торговых судов с атомными двигателями. Необходимо подчеркнуть, что столкновение танкера с атомным двигателем имеет свои особенности. Действительно, столкновение атомного корабля со стороны реактора приводит к разрушению сердца корабля, и распространение расщепляющихся продуктов является событием, которое может иметь последствия, очень растянутые в пространстве и времени. Без сомнения, трудно точно определить последствия столкновения корабля, перевозящего СПГ.  [3]

Рассмотрим случай столкновения атомных частиц с большими моментами столкновения. Тогда для каждого момента столкновения можно считать, что движение происходит по определенной искривленной траектории. Это приближение с учетом фаз в волновых функциях ( а тем самым и интерференционных эффектов при рассеянии) носит название полуклассического приближения. При этом считается, что в процессе движения сохраняется классический угловой момент М относительного движения. Поэтому траектория движения расположена в фиксированной плоскости и оказывается симметричной относительно биссектрисы угла между двумя асимптотами, которые заданы направлениями вектора скорости до и пасле столкновения. Ось z для первой и второй систем направлена по вектору М, а для третьей - по вектору - относительной скорости движения до столкновения.  [4]

В случае сильных столкновений в газовой фазе результат (35.10) является точным.  [5]

В случае столкновения атома с ионом, масса которого т М, mv2 / 2x2WK, т.е. энергия иона, необходимая для ионизации, должна быть в два раза больше, чем энергия электрона.  [6]

В случае однократного столкновения с атомом галогена потеря энергии может быть настолько велика, что радиоактивный атом будет не в состоянии уйти из реакционной ячейки. В этом случае охлажденный атом отдачи и образовавшийся свободный радикал могут претерпеть большое число столкновений, прежде чем их разъединит процесс диффузии. Повторные столкновения радиоактивного атома со свободным возбужденным радикалом должны приводить, как правило, к рекомбинации с образованием исходной молекулы.  [7]

В случае близких столкновений между падающей частицей и атомным электроном задача по существу аналогична задаче рассеяния, рассмотренной в разделе 4 гл.  [8]

9 Сечение ионизации атома водорода электронами и протонами. [9]

В случае столкновения тяжелых частиц между порогом и максимумом сечения лежит обширная энергетическая область, составляющая не менее тысячи пороговых энергий. Для столкновения с электронами Т и энергия, соответствующая максимуму сечения, - величины одного порядка.  [10]

11 Схематическая периодическая таблица. Заштрихованы элементы, для которых получена генерация в газовом разряде на нейтральных атомах. [11]

В случае столкновений второго рода происходит передача потенциальной энергии от возбужденного атома другому атому в результате неупругого столкновения.  [12]

В случае столкновения рассматриваемых атомов сохраняется четность волновой функции атомов при отражении ее относительно плоскости движения. Поэтому из начального состояния с полным моментом 1 / 2 и его проекцией 1 / 2 возможны переходы только в состояния 3 / 2, 1 / 2 и 3 / 2, - 3 / 2, которым отвечает та же четность.  [13]

В случае столкновения атома отдачи галоидозамещенного углеводорода с атомами углерода или водорода он не может передать всю или большую часть своей энергии легким атомам.  [14]

Рассмотрим сначала случай столкновения протонов и ядер космических лучей с покоящимися электронами. В общем случае частицы космических лучей передают электронам очень малую долю своей кинетической энергии. Если считать их твердыми шарами, TO максимальная скорость, приобретенная электроном, не может превышать 2v в случае идеально упругого соударения.  [15]



Страницы:      1    2    3    4