Убывание - энергия - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если женщина говорит “нет” – значит, она просто хочет поговорить! Законы Мерфи (еще...)

Убывание - энергия

Cтраница 1


1 Распределение напряжений вблизи когерентной двойниковой границы. [1]

Убывание энергии в глубь кристалла хорошо описывается экспоненциальной зависимостью ( рис. 2.8) Е - Е0ехр ( - г / Го), где Е0 0 2 эВ / атом, г о - параметр убывания ( г0 8 А), г - расстояние от границы. Эти данные позволяют оценить физическую толщину границы как постоянную решетки а. Смещения, превышающие 10 - э А, сосредоточены на расстояниях 2а от границы. Эти машинные расчеты подтверждают предположение о существовании резкой двойниковой границы и очень небольшой толщине переходного слоя.  [2]

Закон убывания энергии, выписанный выше, неточен: энергия электрона падает не до нуля, а до тепловой энергии, соответствующей равенству температуры электронов и температуры излучения.  [3]

Определим еще убывание энергии волны с расстоянием.  [4]

Прямая, изображающая убывание энергии в логарифмическом масштабе, должна идти в два раза круче прямой, изображающей убывание амплитуды.  [5]

6 Энергия волны как функция давления на фронте ударной волны ( 1 - точечный взрыв в воздухе с учетом реального уравнения состояния. 2 - точечный взрыв в идеальном газе с у - 14. 3 - взрыв химического взрывчатого вещества. [6]

Чрезвычайно медленный закон убывания энергии слабой волны позволяет практически считать ее постоянной в довольно широком интервале расстояний.  [7]

Проведите вывод уравнения для скорости убывания энергии колебаний при малом затухании аналогично тому, как это было сделано для механического осциллятора с трением, пропорциональным скорости, и покажите, что для промежутков времени, значительно превосходящих период колебаний, это убывание происходит по экспоненциальному закону.  [8]

Они упомянуты здесь в порядке убывания энергии возбуждения. Значение энергии возбуждения электрона в молекуле обычно порядка ее потенциала ионизации Jm, однако многие молекулы имеют иногда несколько низко лежащих электронных термов. Значение энергии возбуждения колебательных степеней свободы обычно порядка ее энергии диссоциации. Лишь энергии диссоциации молекул инертных газов весьма малы 0 01 эВ, поэтому они даже при очень низких температурах являются атомарными газами. Энергия возбуждения вращательных степеней свободы для большинства молекул лежит в интервале 10 - 2 - 10 - 1 эВ, так что в интересующей нас области температур вращение молекул всегда квазиклассично.  [9]

10 Влияние энергии взрыва на пространственное распределение температуры частиц. [10]

Время задержки воспламенения растет с убыванием энергии взрыва.  [11]

Она связана с процессом нарастания или убывания энергии магнитного поля.  [12]

Она связана с процессом нарастания или убывания энергии магнитного поля.  [13]

В отсутствие турбулентности в плазме скорости убывания энергии и магнитной спиральности пропорциональны а - но эти скорости оказываются различными в турбулентной плазме.  [14]

Здесь энергетические уровни расположены в порядке убывания энергии, так как сам одноэлектронный обменный интеграл р имеет отрицательный знак. В каждом выражении член Q соответствует энергии связи электрона, которой он бы обладал в том случае, если бы он был изолирован в своем собственном атоме; тогда, считая, что энергия системы без я-взаимодействия равна нулю, можно расположить энергетические уровни в указанном порядке. На этих орбитах нужно расположить шесть электронов, по два на каждый уровень, так что у молекулы, находящейся в невозбужденном состоянии, будут заполнены только три низших уровня. Второй и третий уровни, обладающие одинаковой энергией ( хотя им и соответствуют различные волновые функции), называются вырожденными уровнями, как и в аналогичном случае для атомов.  [15]



Страницы:      1    2    3    4