Cтраница 2
В случае идеального кристалла точка пересечения энергетических ветвей экситонов и фотонов определяет значения момента и энергии, при которых такой переход разрешен. Если же экситон претерпел изменение момента при взаимодействии с решеткой, то условия законов сохранения уже не выполняются. Чтобы происходила люминесценция, необходимы нарушения идеальной кристаллической структуры, обусловливающие несохранение квазимомента. Таким образом, экситонная люминесценция становится возможной при наличии дефектов кристалла. [16]
![]() |
Номограмма для установления значения. [17] |
Для установлений числа циклов точки пересечения ветвей ycfa - лостной кривой б ( N) из точки на левей оси ординат, соответствующей разрушающему напряжению ( ир), проводят линию, параллельную оси абсцисс, до пересечения с диагональю номограммы. [18]
В этом случае слева от точки пересечения ветвей колебаний ( х 0) расположен волновой барьер, в глубине к-рого волны затухают, а справа - область распространения, причем компоненты групповых скоростей взаимодействующих колебаний в направлении неоднородности антипараллельны. [19]
Температуры и составы, отвечающие точкам пересечения ветвей, не указаны. [20]
Диагональ RbN03 - NaCl имеет на кривой плавкости точку пересечения ветвей RbN03 и NaCl при 256 и 20 % NaCl. Диагональ TlBr - RbN03 отражает ограниченную взаимную растворимость солей в жидком состоянии; область расслоения простирается от 5 до 90 % TIBr. Ветвь RbN03 на кривой плавкости мала. [21]
Диагональ RbN03 - NaCl имеет на кривой плавкости точку пересечения ветвей RbN03 и NaCl при 256 и 20 % NaCl. Диагональ TlBr - RbN03 отражает ограниченную взаимную растворимость солей в жидком состоянии; область расслоения простирается от 5 до 90 % TlBr. Ветвь RbN03 на кривой плавкости мала. [22]
При изучении изотерм тройных систем мы встретились с точками пересечения ветвей растворимости, где одновременно происходит кристаллизация двух солей при одной температуре. [23]
Обычно интервал превращения узок, и путем экстраполяции находят точку пересечения ветвей. Если температура, отвечающая пересечению ветвей, не изменяется от прибавления третьего компонента, то превращение относится к первому роду. Если же температура изменяется, то, как следует из термодинамических соображений, превращение - второго рода. [24]
Последняя находится внутри треугольника abc, углы которого отвечают точкам пересечения ветвей бинодальных кривых. [25]
Достаточно задаться совокупной степенью отгона еоб1дН20 и углеводородов справа от точки пересечения ветвей кривой однократной перегонки. Поскольку в рассматриваемых условиях все углеводороды исходной системы уже перешли в паровую фазу, доля отгона Н20 определяется по разности еН2о еобщ - енс, а концентрация Н2О в паровой фазе найдется из отношения y z ен2о / е0бщ - Это позволит рассчитать парциальное давление Н20 в паровой фазе pz py z которое, очевидно, должно равняться давлению насыщенного водяного пара Pz, по которому и определяется искомая температура, отвечающая назначенной совокупной степени отгона. [26]
Практически вследствие плавного хода кривых титрования точку эквивалентности определяют по точке пересечения ветвей кривой титрования. [27]
![]() |
Пространственная диаграмма состояния тройной системы с простой эвтектикой и проведенными на ней изотермами. [28] |
На практике обычно строят по экспериментальным данным вертикальные ( политермические) разрезы, находя точки пересечения ветвей политермической диаграммы экстраполяцией. [29]
Для определения критических значений qi, при которых схема теряет устойчивость, достаточно найти координаты точек пересечения ветвей корневого годографа с мнимой осью комплексной плоскости, если такие имеются. [30]