Cтраница 2
![]() |
Эффект Комптона. [16] |
Теория явления Комптона основана на чисто корпускулярных представлениях. Рассеяние рентгеновых лучей рассматривается как результат соударения двух частиц: одной из них является фотон, другой - почти свободный электрон. [17]
Теория явления сверхпроводимости разработана в современной квантовой механике. Ознакомление с ней выходит за рамки курса элементарной физики. [18]
![]() |
Изотерма оводнения и высушивания геля. [19] |
Теория явления гистерезиса была дана Зигмонди, который полагает, что процесс обезвоживания ( по кривой рис. 80, сверху вниз) представляет собой испарение воды с неплоской поверхности определенной кривизны. [20]
Теория гальпаномагнптных явлений в сильных полях очень сложна: в то же время неравенство ( 18) редко выполняется на практике, даже для такого вещества, как германий, поле в 104 эрст. [21]
Теория явления рассеяния света позволяет но известной интенсивности рассеянного спета в данной области частот найти число электронов, участвующих в рассеянии. [22]
Теория явления рассеяния света позволяет по известной интенсивности рассеянного света в данной области частот найти число электронов, участвующих в рассеянии. [23]
Теория явления сухого трения еще недостаточно разработана, но в общих чертах механизм возникновения трения покоя выглядит так. [24]
Теория явления термической инерции, на которой основаны приведенные в § 2 формулы, невполне охватывает всю картину теплообмена термоприемника с окружающими его телами: в ней есть пробел. [25]
Поэтому теория явления очень сложна и при ее построении необходимо ввести ряд упрощающих предположений; приходится начинать с сильно идеализированной модели процесса, а затем уже вводить в полученные уравнения поправки, учитывающие влияние различных исключенных из рассмотрения факторов. Аналогично поступают и при экспериментальном изучении вопроса, проводя измерения в условиях, в которых влияние некоторых из усложняющих факторов может быть исключено. [26]
Хотя теория явлений, изучаемых космологией звездных систем, основана на законах классической механики, а движение в химическом микромире подчиняется квантовомеханическим теориям, все же оказалось, что соответствие между поведением кратных звезд и молекул существует. [27]
Всякая теория атомарных явлений и процессов должна основываться на квантовой механике. В явлениях же намагничения специфические квантовые закономерности играют по ряду причин еще гораздо более существенную роль, чем, например, в явлениях поляризации диэлектриков. Прежде всего, последовательная электронная теория с неизбежностью приводит в рамках классической физики к выводу, что намагничение любого тела всегда должно равняться нулю. Далее, если даже сделать чуждое классической физике допущение о дискретности возможных состояний движения электронов в атомах и молекулах ( см. § 71), то все же этого оказывается недостаточно для объяснения ферромагнитных явлений. [28]
Всякая теория атомарных явлений и процессов должна основываться на квантовой механике. В явлениях же намагничения специфические квантовые закономерности играют по ряду причин еще гораздо более существенную роль, чем, например, в явлениях поляризации диэлектриков. Прежде всего, последовательная электронная теория с неизбежностью приводит в рамках классической физики к выводу, что намагничение любого тела всегда должно равняться нулю. Далее, если даже сделать чуждое классической физике допущение о дискретности возможных состояний движения электронов в атомах и молекулах ( см. § 71), то все же этого оказывается недостаточным для объяснения ферромагнитных явлений. [29]
Всякая теория атомарных явлений и процессов должна основываться на квантовой механике. В явлениях же намагничения специфические квантовые закономерности играют по ряду причин еще гораздо более существенную роль, чем, например, в явлениях поляризации диэлектриков. Прежде всего, последовательная электронная теория с неизбежностью приводит в рамках классической физики к выводу, что намагничение любого тела всегда должно равняться нулю. Далее, если даже сделать чуждое классической физике допущение о дискретности возможных состояний движения электронов в атомах и молекулах ( см. § 71), то все же этого оказывается недостаточно для объяснения ферромагнитных явлений. [30]