Cтраница 2
Трудность измерения площадей осцил-лоекоти чески х изображений переходных характеристик - является большим достатком импульсных измерений. Поэтому возбуждение прямоугольной 1Волной или широкими импульсами применяется чаще; при нем требуются только простые измерения времени1 и амплитуды. [16]
Трудность измерения емкости туннельного диода связана с тем, что она шунтируется малым сопротивлением перехода, сильно меняющимся при изменении рабочей точки. Обычно емкость диода измеряется в минимуме и максимуме вольтамперной характеристики, где дифференциальное сопротивление бесконечно велико. [17]
Трудность измерения температуры раскаленных тел, отличающихся по свойствам излучения от абсолютно черного тела, вызвана тем, что поправки на неполноту излучения реального тела высчитываются по уравнению ( 105), в котором при известной постоянной С2 уравнения Вина и при эффективной длине волны Л, данного оптического пирометра необходимо знать коэффициент черноты тела ех. Этот коэффициент зависит от температуры тела, длины волны и состояния поверхности данного тела. [18]
Трудность измерения температуры реальных тел, отличающихся по свойствам излучения от абсолютно черного тела, вызвана тем, что поправки на неполноту излучения реального тела высчитываются по уравнению ( 99), в котором при известной постоянной С 2 уравнения Вина и при эффективной длине волны К данного оптического пирометра необходимо знать коэффициент черноты тела ея. Этот коэффициент зависит от температуры тела, длины волны и состояния поверхности данного тела. [19]
Трудность измерения емкости туннельного диода связана с тем, что она шунтируется малым сопротивлением перехода, сильно меняющимся при изменении рабочей точки. Обычно емкость диода измеряется в минимуме и максимуме вольтамперной характеристики, где дифференциальное сопротивление бесконечно велико. [20]
Трудность измерения абсолютных сопоставимых значений затухания [851] не мешает эмпирически проводить практически достаточный контроль качества по уменьшению высоты эхо-импульсов в одной их последовательности. [21]
Из-за трудностей измерения температуры точно не определено, какую температуру имеет уран на этой стадии ковки, но установлено, что ковка в штампах, покрытых солью заготовок, сопровождается характерным скрипом соляной пленки. Так как соль имеет температуру плавления приблизительно 527 С и, очевидно, издает скрип, когда находится в твердом состоянии, действительная температура металла, вероятно, находится между 482 и 510 С. При чистовой ковке применяются незначительные обжатия, поэтому она без вреда может проводиться при такой низкой температуре. [23]
Из-за трудностей измерения главных показателей и главных оптических направлений метод фотоупругости обычно ограничивается измерением разности главных показателей преломления. [24]
Ввиду трудностей измерения высоких температур пламени и отсутствия термодинамических данных, необходимых для вычисления этих температур, рассматриваемые топлива мало исследованы. Были проведены некоторые измерения температур пламени алюминия и магния. Скартаццини [16] получил температуры: 3200 С для алюминия и 2500 С [17] для магния. [25]
Необходимо отметить трудность измерения многих из используемых показателей. [26]
Учащиеся оценят трудность измерения разности хода с помощью прямого вычитания, если они попробуют проделать это графически. Задача 12 и рис. 17.11 дают простой способ построения узловых линий в непосредственной близости от источников, но на расстояниях порядка 5d или I0d ( используем обозначения задачи 6) становится все труднее строить окружности достаточно точного радиуса, так чтобы их пересечения образовали гладкую, почти прямую линию. Учащиеся согласятся с тем, что для удаленных областей нужен иной метод. Они придут к выводу, однако, что для фотографий волновой кюветы, приведенных в тексте Учебника, прямое вычитание все еще является полезной процедурой. [27]
Одна из трудностей измерения электропроводности клеточных суспензий состоит в том, что ток проходит не только через клетку, но также и вомруг нее. Этот источник ошибок устраняется применением уравнения Максвелла, которое выражает сопротивление суспензий из проводящих шариков в проводящей суспензии. [28]
С ростом температур трудности измерения К х возрастают: собственное излучение / х становится столь большим, что для получения высоких интенсивностей / х, требуется чрезвычайно мощный источник света. Прогрессивным в этом направлении является предложенный Д. Я. Светом [50] модуляционный рефлектометрический метод, существо которого заключается в предварительной модуляции падающего светового потока, что позволяет при использовании специальных методов усиления отделить отраженное излучение от собственного. [29]
![]() |
Отклонение формы цилиндрических поверхностей. [30] |