Cтраница 2
Величина характеризует усиление поля в зазоре. [16]
![]() |
Ферромагнитный предмет в магнитном поле. [17] |
Получается некоторое усиление поля. В диамагнитных веществах, наоборот, результирующее поле элементарных внутриатомных токов направлено навстречу внешнему полю и происходит ослабление поля. После прекращения влияния внешнего поля элементарные токи снова располагаются в беспорядке друг относительно друга и собственное результирующее поле исчезает. [18]
По мере усиления поля из-за а-эффекта в первую очередь проявляется гиротропность магнитного поля. L / 1 максимальная гиротропность начинает действовать более эффективно, чем турбулентная диффузия. С другой стороны, максимальная гиротропность может вызвать дополнительное усиление поля В. Для режима j aJe - Dfk2 Dfkz установившееся р может оказаться весьма большим. Сама по себе анизотропная & м - эффект слабый по сравнению с описанными выше. Но эта величина по определению меньше единицы: в противном случае согласно (3.3) генерация вообще отсутствует. [19]
В электростатической машине для усиления поля в области 2 ( рис. 16.95, а) в воздушное пространство внесен диэлектрик в форме шара с большим erl. [20]
Выявленный нами параметрический механизм усиления поля в одномерном резонаторе в спектральном отношении сводился к возбуждению все более высоких гармоник при взаимодействии поля с колеблющейся стенкой. Легко показать, что для низкочастотной части спектра в сферическом резонаторе подобный механизм не действует. [21]
По тому же принципу интерференционного усиления поля в месте расположения активной части антенны построены сложные антенны некоторых радиотелескопов ( стр. [22]
Это изменение цвета обязано усилению поля лигандов в ряду ОН2 - NH3 - en, вызывающему смещение полосы поглощения из далекой красной в среднюю красную область спектра. С другой стороны, CuSO4 бесцветен, так как поле иона SOi настолько слабое, что d - d - пере-ходу отвечает поглощение в инфракрасной области. [23]
Это изменение цвета обязано усилению поля лигандов в ряду ОН2 - NHa - en, вызывающему смещение полосы поглощения из далекой красной в среднюю красную область спектра. [24]
Это изменение цвета обязано усилению поля лигандов в ряду ОН 8 - NH3 - en, вызывающему смещение полосы поглощения из далекой красной в среднюю красную область спектра. Максимум поглощения иона [ Cu ( OH2) eJa наблюдается при - 800 нм, а у ICu ( NH8) 4 ( OH2) 2 ] при - 600 нм. С другой стороны, CuSO4 бесцветен, так как поле иона SOJ - настолько слабое, что d - d - переходу отвечает поглощение в инфракрасной области. [25]
Это изменение цвета обязано усилению поля лигандов в ряду ОН. С другой стороны, CuSO4 бесцветен, так как поле иона 5ОГ настолько слабое, что d - d - nepe - ходу отвечает поглощение в инфракрасной области. [26]
Полученная величина р позволяет описывать усиление поля во фрактале. [27]
Пусть частица движется в сторону усиления поля, где силовые линии сходятся. Это обстоятельство, как будет показано ниже, качественно меняет динамику по сравнению со случаем однородного поля. [28]
![]() |
Спектр ЯМР этанола при напряженности постоянного магнитного поля 14 000 Э и частоте переменного поля 60 МГц. [29] |
Возникновение экранирования либо обратного эффекта усиления поля ( дезэкранирование) может быть связано с дополнительными явлениями - с циркуляцией электронов, осуществляющих связи в молекуле, например в случае я-связей. Это движение электронов приводит к появлению поля, которое может усиливать или ослаблять внешнее поле, что главным образом зависит от геометрии молекулы. Это явление называется молекулярной магнитной анизотропией. Например, в альдегиде облако я-электронов, связанное с карбонильной группой, можно считать плоскостью, перпендикулярной к внешнему полю. Циркуляция электронов в этой плоскости генерирует магнитное поле, которое направлено противоположно внешнему полю, но силовые линии располагаются преимущественно параллельно направлениям связей. В результате этого протон альдегида находится в эффективном поле, которое усиливается наведенным полем. [30]