Cтраница 3
При совпадении частоты излучения такого лазера с частотой одного из многочисленных вращательио-колебательных переходов многоатомных молекул и насыщении этого перехода достигается инверсия чисто вращательных переходов, имеющих обший уровень с переходом накачки. Если молекула имеет дипольнын момент, то на частотах инвертированных вращательных переходов в газе возможно усиление. Основные массивы частот вращательных спектров молекул с небольшим числом атомов расположены в СБМ диапазоне длин волн. [31]
![]() |
Настройка контура в резонанс. [32] |
При совпадении частоты генератора с собственной частотой контура амплитуда напряжения может стать очень большой и максимальное значение ее выйдет за пределы экрана. Тогда уменьшают чувствительность усилителя осциллографа. Точное совпадение частот ( резонанс) определяют неоднократным изменением частоты генератора до резонансной, после чего считывают частоту по шкале генератора. [33]
При совпадении частоты излучения со с циклотронной частотой wc наблюдается возрастание коэффициента поглощения по сравнению с частотами ufac. Это явление называется циклотронным, или диамагнитным, резонансом. Он наблюдается достаточно отчетливо в том случае, когда частица за время релаксации совершает не менее одного оборота. Чем лучше выполняется неравенство vi: 2 1, тем отчетливее наблюдается резонанс. [34]
При совпадении частоты излучения со с циклотронной частотой сос наблюдается возрастание коэффициента поглощения по сравнению с частотами со - ь сос. Это явление называется циклотронным, или диамагнитным, резонансом. Он наблюдается достаточно отчетливо в том случае, когда частица за время релаксации совершает не менее одного оборота. Чем лучше выполняется неравенство сосТ2 1, тем отчетливее наблюдается резонанс. [35]
![]() |
Схема электрпч. бесконтактного реле с обратной связью.| Зависимость тока па-грузки от тока управления для электрич. бесконтактного реле.| Схема электрич. резонансного реле. [36] |
При совпадении частоты тока с собств. [37]
При совпадении частоты возбуждения с собственной частотой системы ( на критическом числе оборотов) силы упругого сопротивления лишь уравновешивают силы инерции свободных колебаний и не оказывают сопротивления внешним силам. Теоретически при этом амплитуды колебаний масс детали без трения с течением времени возрастают до бесконечности. В действительности при деформациях и перемещениях деталей помимо упругого сопротивления действует также сопротивление трения. Именно оно - естественное или искусственное трение ( демпфирование) ограничивает амплитуду резонансных колебаний. [39]
При совпадении частоты возмущающей силы 6 с частотой свободных колебаний системы ш наступает резонанс, при котором амплитуда вынужденных колебаний достигает максимума. [40]
При совпадении частот вынужденных колебаний 9 и частот собственных колебаний о0 ( Е 1) возникает резонанс и при / г0 динамический коэффициент стремится к бесконечности. [41]
![]() |
Резонансные кривые при различных значениях коэффициента неупругого сопротивления. [42] |
При совпадении частоты возмущающей силы в с частотой свободных колебаний системы о наступает резонанс, при котором амплитуда вынужденных колебаний достигает максимума. [43]
При совпадении частоты возмущающей силы с частотой собственных колебаний амплитуда колебаний конструкции или сооружения начинает возрастать, так как энергия колебаний увеличивается под действием возмущающей силы, направление которой совпадает в течение каждого периода с направлением движения. Такое возрастание амплитуды колебаний, называемое резонансом, не только создает вибрацию, но и является весьма опасным для конструкции или сооружения. Опасность заключается в том, что с возрастанием амплитуды возрастает и деформация, а следовательно, и напряжение в машине, оборудовании, сооружении, что может привести к их поломке пли разрушению. Такие поломки и разрушения в свою очередь могут быть причиной травматизма. [44]
При совпадении частоты внешних сил с одной из собственных частот ш ы /, уравнение ( 3) решения не имеет. [45]