Cтраница 1
Слабая анизотропия в тонкой серебряной пленке объясняется хорошо известными структурными искажениями, существующими в тонких фоль-гах; слабая анизотропия в золоте, обладающем кубической симметрией, говорит о серьезных структурных нарушениях в окрестности атомов примеси. Существенно, что анизотропия не исчезает вовсе, хотя может быть очень малой; она достигает минимальной величины, ожидаемой для взаимодействия со статическим неоднородным электрическим полем. [1]
Слабая анизотропия ( позволяющая пренебречь членами е & х у в (3.50) и (3.54) с сохранением членов - ekx) не меняет никаких характеристик преобразователя по сравнению с изотропной нелинейной средой. [2]
Однако такая слабая анизотропия и относительно малый декремент в силу указанных выше причин вряд ли приведут к заметной раскачке. [3]
В других материалах наблюдалась более слабая анизотропия, приблизительно пропорциональная величине к материала. [4]
В обратном же случае слабой анизотропии более выгодным является такое распределение намагниченности, при котором исключается возникновение магнитного поля, ценой отклонения М от направления легкого намагничения. При Н 0 должно быть всюду div В 4я divM 0, и на всех границах доменов и на свободной поверхности тела Мп должно быть непрерывным. Это достигается возникновением замыкающих доменов треугольного сечения ( рис. 23, б), в которых намагниченность параллельна поверхности тела. [5]
Поэтому включение сколь угодно слабой анизотропии приводит к появлению спонтанного момента. В области температур ( Тс - Т стремящейся к нулю при Я - - 0, картина фазового перехода резко меняется. [6]
Иными словами, даже такая слабая анизотропия, как в случае е, в, приводит к относительному выравниванию дисперсии компонент градиента давления. [7]
Реальные магнетики обладают хотя бы слабой анизотропией К. [8]
Зависимость пределов текучести при растяжении и сжатии от времени при различных температурах. [9] |
Ранее отмечалось, что трубчатые образцы из ПТФЭ обладают слабой анизотропией, которой можно пренебречь без значительного ущерба для точности описания механического поведения исследуемого материала. С этой точки зрения одно из препятствий для введения оэ устраняется. [10]
Примеры характеристик высокочастотных ферритов. [11] |
Фсррокспланы наряду с сильной одноосной ( в направлении оси с) анизотропией обладают слабой анизотропией в определенной плоскости легкого намагничивания. [12]
В тоже время сульфидная сера - S - проявляет только слабый / - эффект и слабую анизотропию магнитной восприимчивости. [13]
Слабая анизотропия в тонкой серебряной пленке объясняется хорошо известными структурными искажениями, существующими в тонких фоль-гах; слабая анизотропия в золоте, обладающем кубической симметрией, говорит о серьезных структурных нарушениях в окрестности атомов примеси. Существенно, что анизотропия не исчезает вовсе, хотя может быть очень малой; она достигает минимальной величины, ожидаемой для взаимодействия со статическим неоднородным электрическим полем. [14]
Хотя ион Fe444 находится в S-состоянии, его соли, подобно соединениям двухвалентного марганца, показывают определенную, хотя и слабую анизотропию. Это, невидимому, может быть обусловлено отчасти диамагнитной анизотропией кристалла и частично взаимодействием магнитных моментов и их некубическим расположением в кристаллической решетке. Помимо этого, анизотропия отчасти обусловлена также штарковским расщеплением под влиянием электрического кристаллического поля. [15]