Cтраница 2
Нужно лишь заменить плоские и сферические волны их искаженными аналогами. Конечно, определенные трудности возникают в системе заряженных частиц при описании волновых функций в направлении рассеяния вперед. Однако все особенности имеют двухчастичную природу и отвечают эффективному взаимодействию пары со свободной частицей. [16]
В волновой зоне имеются сферические волны, распространяющиеся от источника. [17]
Следующий по степени важности случай-симметричные сферические волны. [18]
Если от источника звука распространяются сферические волны, то интенсивность звука обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника звука до приемника. [19]
На нижних частотах громкоговоритель излучает сферические волны, и ребра; ящика, особенно те, которые составляет фронтальная стенка, образуют препятствия на пути звуковых волн. [20]
На нижних частотах головка излучает сферические волны, и ребра футляра, особенно те, которые составляет фронтальная стенка, образуют препятствия на пути звуковых волн. С точки зрения борьбы со вторичным излучением идеальная форма футляра - сфера, худшая - куб с головкой в центре одной из сторон. [21]
Совершенно независимо от квантовой теории сферические волны представляются с помощью функций У. [22]
Простейшими примерами таких пар являются сходящиеся и расходящиеся сферические волны в безграничной среде. [23]
По характеру траектории распространения различают плоские, цилиндрические и сферические волны. В идеальном случае сферическая ( шаровая) волна имеет место, когда излучатель звука выполнен в виде точечного источника. [24]
Точечным источником света называется источник, излучающий сферические волны ( стр. Силой света точечного источника называется величина /, численно равная световому потоку, излучаемому источником в единичный телейный угол. [25]
Точечный излучатель, как известно, возбуждает сферические волны, а линейный - цилиндрические. Синфазность волн в плоскости шляется признаком плоских волн. Следовательно, антенны с параболическим рефлектором преобразуют сферические или цилиндрические волны облучателя в плоские. [26]
Когда звук исходит от источника, излучающего сферические волны, сила звука убывает обратно пропорционально квадрату расстояния от источника. [27]
Когда звук исходит от источника, излучающего сферические волны, сила звука убывает обратно пропорционально квадрату расстояния от источника. Выражая эту разность звуковой энергии в децибелах, получим, что сила звука у первого слушателя будет на К 10 lg 100 20 дб меньше, чем у второго слушателя. [28]
Линзовые антенны. а - диэлектрическая. б - металлопластинчатая. [29] |
В диэлектрической линзе ( рис. 9.22 а) сферические волны достигают заднего контура линзы ABOCD в различных фазах. [30]