Cтраница 1
Магнитные спектры Ni Zn ферритов в радиочастотах, ЖЭиТФ, том 21, вып. [1]
Рассматривая магнитный спектр ( рис. 9, б), мы видим, что по мере приближения к полюсам магнитное поле становится гуще. Видим также, что стальные опилки располагаются в виде линий, которые обозначают путь линий магнитного поля. Условились считать, что линии магнитного поля направлены от северного полюса к южному, а внутри магнита - от южного полюса к северному. [2]
![]() |
Диаграмма протонного химического сдвига для ряда органических соединений ( по Мейеру, Заике и Гутов. [3] |
Наиболее часто ядерные магнитные спектры вычерчивают подобно рис. 16.3, откладывая по вертикальной оси относительную интенсивность сигнала, а по горизонтальной - напряженность приложенного магнитного поля. [4]
Интенсивность шестикомпонентпого магнитного спектра пропорциональна избытку числа атомов железа над числом атомов натрия. [5]
Как получить магнитный спектр вигка с юком. [6]
Хорошо изучены магнитные спектры ферромагнитных металлов, парамагнетиков и в особенности ферритов. Общая схема магнитного спектра начальной проницаемости вещества феррита ( подобная спектрам металлич. [7]
Хотя объяснение магнитных спектров и пе могло быть полностью сохранено, но работы эти дали немало ценных результатов, в том числе феномелогическую теорию магнитных свойств ферромагнетиков. В массовом излучателе Глаголева-Аркадьева нашла оригинальный и остроумный путь решения труднейшей технической задачи. [8]
Хотя объяснение магнитных спектров и не могло быть полностью сохранено без изменений, но работы эти дали немало ценных результатов, в том числе феноменологическую теорию магнитных свойств ферромагнетиков. В массовом излучателе)) Глаголева-Аркадьева нашла оригинальный и остроумный путь решения труднейшей технической задачи. [9]
При снятии магнитного спектра с вертикальных швов сначала создают магнитное поле, а затем опыливают магнитным порошком. Лишний порошок, затемняющий получившийся рисунок, сдувается воздухом. [10]
Для объяснения наблюдаемых магнитных спектров ферромагнетиков было предложено несколько механизмов [1-5], с помощью которых исследование дисперсии магнитной проницаемости ум / ведется в основном двумя путями. В работах [ I, 4 и 5 ] дисперсия ун, связывается непосредственно с особенностями диняцшга элементарных носителей ферромагнетизма ( с релаксацией вклада вуи ферромагнитных спинов кристалла), а в работах [ 2 и 3 ] этот вклад на частотах дисперсии предполагается таким же, как на низких частотах, а дисперсия / объясняется электропроводностью кристалла, приводящей к ограничению участвующего в намагничивании объема ферромагнетика. По-видимому, все рассмотренные в работах [1-5] эффекты имеют прямое отношение к проблеме дисперсии / - реальных кристаллов, особенно с повышенной электропроводностью. Целью данной работы является рассмотрение подхода, условно отнесенного нами к первой категории. [11]
На рис. 3.2 приведены магнитные спектры ферритов марок 100НН и 600НН, а на рис. 3.3 - частотные зависимости относительного тангенса угла магнитных потерь ферритов I группы. [13]
На рис. 316 представлен магнитный спектр кругового тока, а на рис. 317 -спектр соленоида. [14]
Заметим также, что хотя магнитные спектры, определяемые операторами (24.2) и (24.8), по своему виду совпадают, системы уровней этих операторов различны. Физически замена (24.2) на (24.8) означает, что группа эквивалентных ( в смысле определения (24.5)) ядер в магнитном поле ведет себя как одно ядро со спином, равным сумме спинов отдельных ядер. [15]