Cтраница 1
Изучение отражения и преломления на одной изолированной плоской границе раздела двух сред является основным звеном расчета многократных отражений в слоистой среде. [1]
![]() |
Рентгенограмма алмаза ( а, рами ( б и полиизобутилена ( в. [2] |
Изучение отражений и измерение их положения и интенсивности позволяют установить-повторяющиеся расстояния в веществе и их взаимное пространственное расположение, а также структуру рассеивающих центров. [3]
Изучение отражений и измерение их положения и интенсивности позволяет установить повторяющиеся расстояния в веществе и их взаимное пространственное расположение, а также структуру рассеивающих центров, хотя эти исследования в случае сложных молекул требуют чрезвычайно большой вычислительной работы ( часто с применением электронных счетных машин. [4]
Изучение отражения света под углами, близкими к углу Брюстера, позволяет подвергнуть формулы Френеля экспериментальной проверке с чрезвычайно большой точностью. Это связано с тем, что интенсивность отраженной под углом Брюстера волны, в которой вектор колеблется в плоскости падения, равна нулю. Такое утверждение удобно для экспериментальной проверки, потому что не требует точного соблюдения угла падения. Достаточно непрерывно изменять угол падения вблизи угла Брюстера При прохождении угла Брюстера интенсивность волны с соответствующей поляризацией должна обратиться в нуль. Кроме того, нулевые измерения обычно более точны. Второе утверждение, удобное для экспериментальной проверки, состоит в том, что отраженная под углом Брюстера волна является точно линейно поляризованной с вектором напряженности электрического поля, колеблющимся перпендикулярно плоскости падения. Здесь также возможны измерения типа нулевых. [5]
Наконец, отметим изучение отражения на криволинейной границе; этот случай относится, по существу, к явлению дифракции. [6]
Наиболее удовлетворительный подход состоит в изучении отражения почти касательно падающих электронов. Дело в том, что вероятность возбуждения поверхностного плазмона обратно пропорциональна ( малому) углу падения. Поэтому интенсивность поверхностных плазменных колебаний может быть больше, чем объемных. Так, при угле падения около 1 доминируют поверхностные плазмоны, а при возрастании угла падения примерно до 5 становится заметным вклад объемных эффектов. [7]
Они используются, например, при изучении отражения и преломления электромагнитных волн ( ср. [8]
Эдвардса [13] и Штаусса [14], посиящеппые изучению отражения рентгеновых лучей от слоев из Ni, Pi и Ag, показали, что даже толстые непрозрачные слон имеют плотность, почти в дна раза меньшую, чем массивные металлы. Особенно резко снижение плотности проявляется у тонких слоев, однако в / а этом случае измерение плотности очень затруднительно. Итак, целесообразнее выражать результаты, приводя значения поверхностной массы, полученные при непосредственных измерениях. [9]
Представления о переносе энергии и групповой скорости оказываются полезными при изучении отражения волн Россби от твердой границы. [10]
Значения е для металлов в быстропеременных полях могут быть определены путем изучения отражения и преломления электромагнитных волн в металлах. Так, например, в § 102 будет показано, что коэффициент отражения волн от металлической поверхности зависит, в частности, от диэлектрической проницаемости металла [ ср. [11]
Значения е для металлов в бысгропеременных полях могут быть определены путем изучения отражения и преломления электромагнитных волн в металлах. Так, например, в § 102 будет показано, что коэффициент отражения волн от металлической поверхности зависит, в частности, oi диэлектрической постоянной металла [ ср. [12]
Значения е для металлов в быстропеременных полях могут быть определены путем изучения отражения и преломления электромагнитных волн в металлах. Так, например, в § 102 будет показано, что коэффициент отражения волн от металлической поверхности зависит, в частности, от диэлектрической постоянной металла [ ср. [13]
Значения Е для металлов в быстропеременных полях могут быть определены путем изучения отражения и преломления электромагнитных волн в металлах. Так, например, в § 102 будет показано, что коэффициент отражения воли от металлической поверхности зависит, в частности, от диэлектрической проницаемости металла [ ср. [14]
В 1932 г., как уже было сказано М. А. Бонч-Бруевич проводил опыты по изучению отражения коротких волн от ионизированных слоев1 атмосферы. Для этого он использовал импульсный метод, впоследствии получивший широкое распространение в радиолокации. [15]