Cтраница 2
На рис. 4 и 5 приведены кривые зависимости величины фа от условий проведения процесса. Видно, что доля эластически активных цепей более чувствительна к избытку бифункционального компонента, чем тетрафункцио-нального. Это как раз и указывает на более сильное влияние свободных цепей ( присоединенных к сетке только одним концом), чем активных цепей сетки: один конец уменьшает число цепей на одну или две, как это предполагали Флори и Тобольский. Сразу же понижается и число активных узлов лз-за того, что их эффективная функциональность падает: некоторые из узлов становятся би - или монофункциональными, если они соединены со свободными цепями. [17]
Наоборот, при воздействии на поверхность восстановителей, щелочей или влажной атмосферы, величина фа должна увеличиваться, что соответствует обогащению поверхности электронами. Такие явления в действительности наблюдаются на практике и ниже мы кратко рассмотрим основные экспериментальные факты, касающиеся электрических свойств поверхности германия и кремния. В § 12 было показано, что для окислов германия и кремния чрезвычайно характерен процесс старения, происходящий с отщеплением химически связанной воды и с уменьшением их растворимости. При комнатной температуре этот процесс идет крайне медленно, однако при нагревании до 400 - 420 К время старения составляет 2 - 4 суток. Во время процессов адсорбции, десорбции и старения поверхностный потенциал германия и кремния непрерывно изменяется. [18]
![]() |
Форма надкритических колебаний. [19] |
При отсутствии конвективного движения, очевидно, фа0; если движение имеет одновихревую структуру, то величина фа отлична от нуля и может служить мерой интенсивности этого движения. В основной полосе колебания близки по форме к синусоидальным и имеют период, равный периоду модуляции. В резонансных областях спектральный состав колебаний более сложен. [20]
Уравнение остается справедливым, если преобразователь излучает как объемные, так и поверхностные акустические волны; при этом величина фа, является составляющей потенциала ПАВ на акустическом порте 1 для процесса возбуждения, в то время как для процесса приема предполагается, что приходящая волна является ПАВ и не имеет составляющей, обусловленной объемной волной. [21]
Если в первом приближении допустить, что полученное отношение скоростей справедливо для всех горизонтальных плоскостей потока, то эта величина фа и будет той поправкой, о которой говорилось в начале раздела. Эта поправка в какой-то степени учитывает влияние сил трения, возникающих между боковыми слоями потока. [22]
Если внезапно отключить от сети нагруженную машину, то поля рассеяния также внезапно исчезнут и, следовательно, угол & внезапно уменьшится на величину Фа. Однако угол Ф - а, соответствующий поперечному полю, будет уменьшаться медленно, с постоянной этого поля. [23]
![]() |
Коэффициент структурной устойчивости % в зависимости от Р2. [24] |
Когда - г2 достигает некоторого определенного значения от начальной величины Фсо - фо ( которая в нашем случае является мерой структуры дисперсной системы в состоянии покоя), остается нераспавшейся величина фа, - ф; причем скорость распада пропорциональна значению величины в рассматриваемый момент. [25]
![]() |
Схемы замещения магнитострикционного преобразователя с сосредоточенными постоянными. а - общий случай. б - преобразование к электрическим величинам. [26] |
В приведенной схеме составляющие LM, CM, RM и и эквивалентны соответственно массе, гибкости, сопротивлению механических потерь на внутреннее трение и сопротивлению излучения; L и Re - соответственно электрическая индуктивность и сопротивление потерь на вихревые токи и гистерезис; cp2LM - индуктивность, вызванная магнитострикционным эффектом. Величина фа представляет собой отношение магнитной энергии, запасенной в системе, к запасенной механической ( потенциальной) энергии, когда механическая энергия превращается в магнитную. [27]
Для вычисления ион - ионного взаимодействия представляет интерес не общий потенциал ф, а та его часть ра, которая создается ионной атмосферой в месте расположения центрального иона. Величина Фа называется потенциалом ионной атмосферы. [28]
Для вычисления ион-ионного взаимодействия представляет интерес не общий потенциал q, а та его часть сра, которая создается ионной атмосферой в месте расположения центрального иона. Величина фа называется потенциалом ионной атмосферы. [29]
Обратная задача решается методом последовательных приближений. Задаются определенной величиной Фа и находят соответствующую ему намагничивающую силу Iw. Если найденная намагничивающая сила не совпадает с заданной, то берут новую величину потока Фв и повторяют расчет до тех пор, пока намагничивающая сила не совпадает с заданной. [30]