Cтраница 1
Сохранение энергии в замкнутой системе связано с однородностью времени. Однородность времени заключается в том, что все явления в замкнутой системе при одинаковых начальных условиях будут дальше протекать совершенно одинаково, независимо от того, в какой момент времени эти начальные условия созданы. [1]
Сохранение энергии и импульса для рамановского рассеяния, полученные из дисперсионных диаграмм. [2]
Сохранение энергии, оказывается, тоже локальный процесс. В мире существует не только плотность энергии в данной области, но и вектор, представляющий скорость потока энергии через поверхность. Например, когда источник излучает свет, мы можем найти энергию света, излучаемого им. Если мы вообразим некую математическую поверхность, окружающую источник света, то потеря энергии этого источника равна потоку энергии через окружающую его поверхность. [3]
![]() |
Циклотронная часаота ю заряда q с массой покоя М, движущегося по круговой траектории в плоскости, перпендикулярной к магнитному полю В, как функция. [4] |
Сохранение энергии налагает общее ограничение на ядерные реакции или на акты взаимодействия при столкновениях частиц. [5]
Сохранение энергии в замкнутой системе связано с однородностью времени. Однородность времени заключается в том, что все явления в замкнутой системе при одинаковых начальных условиях будут дальше протекать совершенно одинаково, независимо от того, в какой момент времени эти начальные условия созданы. [6]
Сохранения энергии закон - один из важнейших законов сохранения, согласно к-рому энергия, превращаясь из одной формы в др., не исчезает и не создается вновь. При переходе материальной системы из одного состояния в др. изменение ее энергии строго соответствует возрастанию или убыванию энергии взаимодействующих с системой тел. Процессы превращения энергии из одной формы в др. регулируются строго определенными численными эквивалентами. Майера, Джоуля, Гельмголъца и др. Этому открытию предшествовали идеи сохранения материи и движения, высказывавшиеся Декартом, Лейбницем, Ломоносовым. Он представляет собой естественнонаучное подтверждение материалистической идеи о неуничтожимое движения. [7]
Сохранение энергии в случае 1 возможно при захвате электрона проводимости примесным центром или в случае 2 при распределении энергии за счет колебаний и перехода в возбужденное состояние, переход из которого в основное состояние запрещен. Вторичное излучение в случае 1 может происходить, когда захваченный электрон рекомбинирует с дыркой в валентной зоне, или в случае 2 при возвращении в основное состояние после нового возбуждения по колебательным уровням до высшего энергетического состояния. [8]
Сохранение энергии при любых процессах в системе необходимо связано с тем, что изменение энергии, имеющее место при переходе системы из одного ( начального) состояния в другое ( конечное), зависит только от одних этих состояний, но не от пути ( способа) перехода. [10]
Сохранения энергии закон - один из важнейших законов сохранения, согласно к-рому энергия, превращаясь из одной формы в др., не исчезает и не создается вновь. При переходе материальной системы из одного состояния в др. изменение ее энергии строго соответствует возрастанию или убыванию энергии взаимодействующих с системой тел. Процессы превращения энергии из одной формы в др. регулируются строго определенными численными эквивалентами. Майера, Джоуля, Гельмголъца и др. Этому открытию предшествовали идеи сохранения материи и движения, высказывавшиеся Декартом, Лейбницем, Ломоносовым. Он представляет собой естественнонаучное подтверждение материалистической идеи о неуничтожимое движения. [11]
Сохранение энергии требует, чтобы работа зависела только от конечных значений, но не от порядка, в котором прикладываются силы. [12]
Сохранение энергии электромагнитного поля требует, чтобы сумма скоростей изменения энергии электромагнитного поля во времени, содержащейся в некотором объеме, и изменения энергии за счет вытекания через поверхность, ограничивающую этот объем, были равны отрицательной полной работе, совершенной полями над источниками внутри данного объема в единицу времени. Работа, совершаемая в единицу времени внешним электромагнитным полем над точечным зарядом q, равна qv - E, где v - скорость заряда. Магнитное поле не совершает работы над точечным зарядом, поскольку магнитная сила всегда перпендикулярна скорости заряда. Существует уравнение непрерывности, описывающее этот баланс энергии. [13]
![]() |
Взаимодействие света с твердым телом. [14] |
Сохранение энергии кванта света ( фотона) означает, что при взаимодействии с твердым телом отсутствует эффект передачи энергии. [15]