Cтраница 2
СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ в физике - определяется совокупностью значений характерных для данной системы физ. Состояние электромагнитного поля характеризуется значениями напряженностей электрич. [16]
![]() |
Результаты двухвременных корреляционных измерений света от одного атома Na, иллюстрирующие антигруппировку. ( Из работы Dagenais and Mandel, 1978. [17] |
О, и, в таком случае, ф ( у) не может быть функционалом вероятности. Однако существуют состояния электромагнитного поля, для которых ф ( у) является отрицательным и более сингулярным, чем дельта-функция, но эти состояния, как мы знаем из разд. Свет от теплового источника и свет от лазера следует исключить. Таким образом, наблюдение фотоэлектрической антигруппировки свидетельствует о явно квантово-механическом состоянии оптического поля, тогда как группировка такого смысла не несет. [18]
Фотон представляет собой состояние электромагнитного поля со следующими свойствами. [19]
Раньше под вакуумом понимали такое состояние электромагнитного поля, в котором отсутствуют электрические заряды. Он счел возможным называть вакуумом состояние, в котором все уровни с отрицательными значениями энергии заняты электронами. Что это переопределение не словесное, а физическое, будет очень скоро ясно из дальнейшего. [20]
Наличие в энергии электромагнитного поля бесконечно большого постоянного слагаемого не сказывается на процессах взаимодействия поля с веществом - излучением, поглощением и рассеянием света, которые будут рассмотрены в этой главе. При этих процессах имеет место такое изменение состояния электромагнитного поля, при котором имеет значение лишь разность энергий двух состояний. [21]
В каждом из этих случаев, взятом в отдельности, состояние электромагнитного поля в плоскостях поперечного сечения также будет однозначно определяться напряжением и током. Вполне возможно также, что поля, изображенные на рис. 19.1 г и и 19.1 Д имея различную напряженность, будут накладываться друг на друга. В этом случае состояние электромагнитного поля уже не может быть определено полностью только двумя параметрами и плоскость поперечного сечения не является граничной в том смысле, который ей придавался выше. [22]
Так как стенки этой полости при любой температуре излучают электромагнитные волны в виде света ( в частности, при низкой температуре - инфракрасного света), то внутри полости будет существовать электромагнитное поле. Это электромагнитное поле можно разложить на системы стоячих волн различной частоты и разного направления; каждая такая стоячая волна и представляет собою элементарное состояние электромагнитного поля. При этом подобно тому как средняя энергия гармонического осциллятора складывается из средней кинетической энергии, равной l / 2kT, и средней потенциальной энергии, также равной l / 2kT, в случае электромагнит - ijoro поля стоячих волн полная средняя энергия kT складывается из средних энергий электрического и магнитного полей, в отдельности равных l kT каждая. [23]
Оно состоит из специфических корпускул, квантов, получивших специальное наименование - фотон. Задать состояние электромагнитного поля, например, в резонаторе, означает указать, сколько и каких имеется в нем фотонов. [24]
Внезапные скачкообразные изменения электрических состояний составляют основу всех рабочих режимов ШД и по существу являются единственной, но очень важной его особенностью. В процессе работы система все время испытывает возмущающие воздействия со стороны своих электрических входов. Электрические возмущения изменяют состояние электромагнитного поля в рабочем зазоре. Так как функция M ( Q) периодизирована вдоль пространственной координаты 6, то любое ее изменение порождает колебательные движения ротора. [25]
![]() |
Зависимость статической угловой ошибки от крутизны и формы характеристики статического синхронизирующего момента. [26] |
Условия направленного перехода в новое устойчивое электромеханическое состояние или просто условия отработки шага являются жизненно важной характеристикой ШД, которая в значительной степени определяет его конструктивный облик. Для анализа этих условий нам необходимо подробнее рассмотреть понятие статической устойчивости ШД, которое в целом совпадает с определением устойчивости синхронных машин. Особенности проявляются как результат ступенчатого изменения напряжений на фазах и дискретного изменения состояний электромагнитного поля. [27]
В каждом из этих случаев, взятом в отдельности, состояние электромагнитного поля в плоскостях поперечного сечения также будет однозначно определяться напряжением и током. Вполне возможно также, что поля, изображенные на рис. 19.1 г и и 19.1 Д имея различную напряженность, будут накладываться друг на друга. В этом случае состояние электромагнитного поля уже не может быть определено полностью только двумя параметрами и плоскость поперечного сечения не является граничной в том смысле, который ей придавался выше. [28]
Представим себе замкнутую полость объемом V с идеально отражающими стенками, нагретыми до температуры Т, в которой создан вакуум. Внутри полости существует электромагнитное поле. В результате отражений от стенок в полости образуется система бесконечно большого числа стоячих волн различной частоты и разного направления. Каждая такая стоячая волна представляет собой элементарное состояние электромагнитного поля. Теорема о равномерном распределении энергии утверждает, что и в этом случае при равновесии между стенками полости и электромагнитным излучением на каждую стоячую волну должна приходиться средняя энергия, равная kT, где k - постоянная Больцмана. При этом, подобно тому как средняя энергия гармонического осциллятора складывается из средней кинетической энергии, равной kT / 2, и средней потенциальной энергии, также равной kT / 2, в случае электромагнитных стоячих волн полная средняя энергия kT складывается из средних энергий электрического и магнитного полей, равных в отдельности kT / 2 каждая. [29]
В релятивистской квантовой механике этот результат так непосредственно не получается. Здесь движение электрона определяется полем фотонов, сквозь которое он движется. Кроме того, электроны испускают виртуальные фотоны и затем при своем дальнейшем движении снова их поглощают. Таким образом, полное описание системы в произвольный момент времени требует указания не только положения и импульса электронов, но также и состояния полного электромагнитного поля, окружающего электрон; тем самым вводится зависимость от предыдущего движения электрона. [30]