Cтраница 2
С т р о н г, Техника физического эксперимента, Лениздат, 1948, гл. [16]
![]() |
Набор сверл. [17] |
С т р о н г, Техника физического эксперимента, Лениздат, 1948, гл. [18]
![]() |
Пресс для пробок ( жом.| Набор сверл. [19] |
С т р о н г, Техника физического эксперимента, Лениздат, 1948, гл. [20]
Для обнаружения используют все возможности, которые предоставляют техника физического эксперимента и измерительная техника. [21]
![]() |
Принципиальная схема.| Эпюры напряжений и тока. [22] |
Импульсные магнитные поля находят все большее применение в технике физического эксперимента и в современной технологии. Это связано с тем, что, с одной стороны, в ряде физических задач, в частности для исследований по управляемому термоядерному синтезу, в различных разделах ядерной физики, в технике сильноточных пучков заряженных частиц и многих других наличие магнитного поля достаточно в течение довольно малого промежутка времени, обычно менее 0 1 с. С другой стороны, импульсный метод создания магнитного поля часто оказывается более простым, чем создание постоянного поля такой же напряженности, а при напряженности более 10 Тл остается пока единственно возможным. [23]
Книга является коллективным трудом, посвященным подробному изложению опросов техники физического эксперимента. В ней излагаются руководства к техническим приемам работы, к выбору различных материалов, используемых в современных физических лабораториях. Широко описаны многие методы эксперимента, вопросы эксплуатации лабораторных установок, конструкции и применения наиболее распространенных видов физических приборов. [24]
Для создания приборов и устройств, применяемых для различных целей в технике физического эксперимента. [25]
Быстрое развитие химии свободных радикалов было в течение последних 30 лет теснейшим образом связано с совершенствованием техники физического эксперимента. Развитие старых и создание новых методов, особенно методов, в основу которых опять-таки положено изучение поведения неспаренного электрона, оказало неизмеримую помощь в расширении наших сведений о свободных радикалах. Наряду с новыми путями исследования большую роль здесь сыграли и новые пути генерирования радикалов - импульсный фотолиз, обычные и импульсные радиационные воздействия и другие методы, которые за последнее десятилетие также стали значительно более эффективными. [26]
В приборостороении на принципе интерференционных явлений создаются приборы и устройства, применяемые для различных целей в технике физического эксперимента. [27]
Устройства для измерений одиночных коротких интервалов времени прежде всего потребовались и были практически осуществлены в баллистике и технике физического эксперимента. [28]
Оптические устройства и приборы, основанные на совместном использовании явлений интерференции и поляризации, широко применяются в технике физического эксперимента для монохроматизации излучения и для различных исследований и измерений. Использование поляризационных свойств света позволяет значительно повысить точность интерференционных измерений, а также создать перестраиваемые по длинам волн фильтры, выделяющие весьма узкие спектральные диапазоны и обладающие большой светосилой. Приборы и установки, построенные на базе поляризационных явлений, широко используются для диагностики кристаллов и для количественного исследования напряжений в деталях и конструкциях. [29]
Разумеется, эта периодизация, как и всякая периодизация вообще, условна в том смысле, что, например, и в эмпирический период широко применялся такой инструмент техники физического эксперимента, как термометр, и в период физикализации сделано было немало чисто эмпирических работ, особенно в области препаративной химии - Все же нам представляется, что данные нами наименования четырех периодов в истории органической химии отражают их главные черты и тем самым позволяют взглянуть в исторической перспективе и на материал, составляющий основное содержание настоящей книги. [30]