Cтраница 3
Как было доказано раньше [ см. выражение (13.21) ], любую волну можно описать при помощи вектор-потенциала А, который в соответствии с § 15 гл. [31]
Вследствие этого для акустических волн выполняется принцип суперпозиции, то есть любая волна может быть представлена в виде линейной комбинации не взаимодействующих между собой монохроматических мод. [32]
При первом способе опалесценция в той или иной степени проявится при любой волне спектра с рассеянием той жг самой волны, в то время как флуоресценция будет отсутствовать ( если длина волны не соответствует избирательной способности объекта), или же объект будет флуоресцировать иной волной, как правило, более длинной. [33]
Этот факт сам по себе еще не является доказательством принципа восстановления, поскольку любая волна может быть расщеплена на заданную волну и остаток. Us, не приводит к серьезным искажениям. [34]
Для вычисления потока энергии, переносимой волнами, Николаем Алексеевичем Умовым ( для любых волн) и Пойнтингом ( для электромагнитных волн) был введен в рассмотрение особый вектор S - вектор Умова - Пойнтинга, направленный в сторону распространения волн и численно равный количеству энергии, ежесекундно переносимой сквозь мысленно выделенную площадку в единицу площади, ориентированную перпендикулярно к потоку энергии. [35]
Акустическим импедансом называется комплексное отношение звукового давления к колебательной скорости р / для любой волны. В отличие от z акустический импеданс зависит не только от параметров среды, но и от условий отражения, границ раздела, углов падения и других факторов. [37]
Эти выводы, касающиеся волн на поверхности жидкости, остаются в силе и для любых волн в пространстве, если речь идет о соответственно измененном излучателе. Например, вместо ребра линейки представим себе диск ( мембрану), колеблющийся в воздухе или под водой. [38]
Акустическим импедансом называется комплексное отношение звукового давления к колебательной скорости р / v для любой волны. В отличие от z акустический импеданс зависит не только от параметров среды, но и от условий отражения, границ раздела, углов падения и других факторов. [40]
Эти выводы, касающиеся волн на поверхности жидкости, остаются в силе и для любых волн в пространстве, если речь идет о соответственно измененном излучателе. Например, вместо ребра линейки представим себе диск ( мембрану), колеблющийся в воздухе или под водой. [41]
Из волновых свойств микрообъектов вытекает очень важный вывод: микрочастица ( так же, как и любая волна) не имеет одновременно точного значения координаты и импульса. [42]
В случае приливной волны приток воды к сужающемуся и поднимающемуся вверх каналу делает поток сверхкритическим для любой волны, возбуждаемой каким-либо препятствием на пути этого потока. В приливной волне происходит переход от сверхкритического потока к докри-тическому, поскольку увеличение глубины приводит к росту скорости распространения волн в воде. [43]
Понятие диапазона волн или частот означает, что радиоприемник или другой радиоаппарат может быть настроен на любую волну или частоту в указанном диапазоне. При этом на любой настройке все параметры должны удовлетворять требованиям ГОСТ или техническим условиям. Измерения диапазона волн производятся определением граничных частот каждого поддиапазона. Кроме того, в приемниках первого и второго классов обязательны растянутые поддиапазоны. [44]
В своих опытах Герц осуществил получение электромагнитных волн и сумел воспроизвести с этими волнами все явления, типичные для любых волн: образование тени позади хорошо отражающих ( металлических) предметов, отражение от металлических листов, преломление в большой призме, сделанной из асфальта, образование стоячей волны в результате интерференции волны, падающей отвесно на металлический лист, со встречной волной, отраженной этим листом. [45]