Cтраница 1
Тепловые флуктуации способствуют преодолению дислокациями разного рода барьеров и потому играют важную роль при пластической деформации в области низких напряжений. При увеличении уровня действующих напряжений становится возможным надбарьерное скольжение дислокаций. При этом отпадает потребность в тепловых флуктуаци-ях, поэтому уменьшается влияние температуры на сопротивление деформированию и разрушению. [1]
Тепловые флуктуации, заложенные в алгоритм, дают возможность избегать локальных минимумов. Показано, что алгоритм имитации отжига может быть использован для поиска глобального оптимума адаптивного рельефа нейронной сети. [2]
Тепловая флуктуация может приводить также к постепенному уменьшению остаточной намагниченности предварительно намагниченного ферромагнетика. [3]
Тепловые флуктуации способствуют преодолению дислокациями разного рода барьеров и потому играют важную роль при пластической деформации в области низких напряжений. При увеличении уровня действующих напряжений становится возможным надбарьерное скольжение дислокаций. При этом отпадает потребность в тепловых флуктуаци-ях, поэтому уменьшается влияние температуры на сопротивление деформированию и разрушению. [4]
Тепловые флуктуации приводят к тому, что отдельные ионы получают энергию, достаточную для срыва их из узла решетки и внедрения в междоузлие или удаление от исходного места или даже за пределы кристалла. В результате образуется вакансия или вакансия и включение. [5]
Тепловые флуктуации валентных углов и повороты звеньев макромолекулы вокруг единичных валентных сг-связей ( см. Молекула) приводят к нерегулярному хаотич, изгибанию полимерной цепи в пространстве. [7]
Тепловые флуктуации поддерживают тепловое равновесие носителей в резисторе, обеспечивая в среднем возвращение к нему при случайных отклонениях. [8]
Тепловые флуктуации малого объема, заполненного жидкостью или газом и окруженного средой, температура Т которой поддерживается постоянной, можно рассчитать следующим образом. Предположим, что рассматриваемая часть жидкости или газа заключена в цилиндр, стенки которого идеально проводят тепло. Одна из стенок - поршень - может свободно без трения перемещаться в цилиндре. [9]
Тепловыми флуктуациями называются вызванные тепловым движением самопроизвольные отклонения числа молекул в заданном объеме от своего среднего равновесного значения, а также вызванные тепловым движением самопроизвольные отклонения любых других физических величин от своих средних значений. [10]
![]() |
Зависимость потенциала ной энергии W межатомного аза. [11] |
Тогда тепловые флуктуации величиной Ефл U ( а), которые до нагружения тела были практически безопасными ( так как t / ( a) i / 0), начнут разрывать межатомные связи. Разрывные флуктуации возникают на различных связях не одновременно. Некоторые связи будут разорваны сразу же или вскоре после нагружения тела, другие - позже. U ( a) ], как было уже указано, практически все атомы будут посещены разрывными флуктуациями. [12]
Если тепловые флуктуации, действительно, разрывают напряженные связи, то по мере роста истинных напряжений для отдельных молекул все более повышается вероятность их тер-мофлуктуационного разрыва или, другими словами, сокращается их время жизни. [13]
Вследствие тепловых флуктуации атомы в вершине трещины время от времени приобретают кинетическую энергию, достаточную для разрыва связи или ее восстановления, если произошел разрыв связи. Аналогичная двухуровневая модель разрыва полимерной цепи рассмотрена в гл. Кинетические энергии частиц, численно равные указанным потенциальным барьерам, являются соответственно энергиями активации процессов разрыва и восстановления связей. Разность потенциальных барьеров представляет собой потенциальную поверхностную энергию, практически равную свободной поверхностной энергии, возникающей при разрыве одной связи. [14]
Вследствие тепловых флуктуации некоторые кинетические единицы обладают как бы избыточной энергией, вполне достаточной для перескока частицы в новое равновесное положение. Другими словами, избыточная энергия такова, что частица может преодолеть силы связи со своими соседями и занять новое ( вакантное) место в пространстве. Вероятность такого перехода ( правильнее говорить - перескока, поскольку он совершается за очень малое время) будет зависеть от температуры и энергетического барьера, который частица должна преодолеть, чтобы перейти на новое место. [15]