Cтраница 3
Зависимость Ei / t волн различных бромтиофенов от содержания в водно-органической смеси этилового спирта ( а и диметилформамида ( б. [31] |
Иэ рис. 64 следует, что при увеличении доли органического растворителя в растворе волны смещаются к отрицательным потенциалам, причем величина смещения тем больше, чем менее отрицателен ЕЧ, данной волны. [32]
Зависимость Е г волн различных бромтиофенов от содержания в водно-органической смеси этилового спирта ( а и диметилформамида ( б. [33] |
Из рис. 64 следует, что при увеличении доли органического растворителя в растворе волны смещаются к отрицательным потенциалам, причем величина смещения тем больше, чем менее отрицателен Et /, данной волны. [34]
Анализ, представленных зависимостей показывает, что для каждого типа волны существуют такие диаметры жилы волокна ( оптимальные диаметры), при которых оптические диаметры минимальны, что соответствует максимальной концентрации энергии данной волны в волокне. Однако при диаметрах жилы, близких к указанным выше, могут возбуждаться другие типы волн, для которых оптический диаметр достаточно велик. В табл. 1 приведены диаметры жил, по которым распространяется наибольшая часть полной энергии ( 76 %), и соответствующие им приведенные оптические диаметры, которые являются наименьшими из возможных оптических диаметров волокон. [35]
По мнению Пуассона, чтобы устранить указанную несообразность, необходимо предположить, что возбуждение новой волны впереди той, которую рассматривал Френель, при отсутствии передачи движения назад, может наблюдаться в данной волне только вследствие определенного соотношения между плотностью и собственными скоростями частиц жидкости. [36]
Из рис. 1 следует, что при увеличении доли органического растворителя в растворе волны смещаются к более отрицательным потенциалам, причем величина смещения тем больше, чем менее отрицательно значение Ei / 2 данной волны. [37]
Вследствие того, что щель ( рис. 7 - 47) может возбуждаться только поперечными ( пересекающими щель) токами, щели а и е ( рис. 7 - 49) не пригодны для связи при данной волне, так как токи в стенках волновода идут параллельно этим щелям. [39]
Треугольники коррекционных волн. [40] |
Перечисленные простые типы фигур коррекционных волн могут усложняться за счет дополнительной коррективной волны X, которая соединяет две стандартные фигуры коррекции. Данная волна состоит из трех подволн. Обычно соединяются зигзаги и плоские фигуры. Таким образом, возникают двойные и тройные тройки. Эти сложные фигуры, как правило, представляют собой консолидации в горизонтальном диапазоне или слабо наклоненном против главного тренда канале. Так как для формирования указанных фигур требуется значительное время, движение цены после столь долгого периода консолидации обычно быстрое и сильное. [41]
Схематическое изображение типов волн. [42] |
В твердом теле колебание частиц происходит как в продольном, так и в поперечном направлении. Данная волна имеет наибольшую скорость распространения. В жидкости поперечная волна не распространяется, так как жидкость не обладает сдвиговой упругостью. [43]
Импульс состоит из пяти волн. Пять данных волн могут двигаться в любом направлении: вверх или вниз. Далее приведены некоторые примеры. [44]
На поверхности жидкости возникают волны, вызванные не упругостью среды, а либо силами поверхностного натяжения, либо силами тяжести. Особенностью данных волн является то, что частицы жидкости колеблются в вертикальном направлении, а волна распространяется в горизонтальной плоскости. Вид волн на поверхности жидкости показан на рис. 55.2. Если колебания частиц среды происходят перпендикулярно направлению распространения волны, то такая волна называется поперечной. [45]