Cтраница 1
Нерегулярный, хаотический характер пичков, наблюдающийся в реальных случаях, можно объяснить следующим образом. Каждая мода имеет определенную пространственную структуру и черпает энергию в основном в тех областях кристалла, где напряженность ее поля велика. Поэтому каждая мода обладает в какой-то степени своим запасом инверсной населенности. Опыт показывает что в каждом пичке происходит возбуждение малого количества продольных мод и в большинстве случаев лишь одной поперечной моды. Перескок генерации с одних мод на другие приводит к неравномерности временных интервалов разделяющих пички, и к хаотическим пульсациям их интенсивности Значительную роль в нарушении регулярности пичков играют пространственно-временные флуктуации накачки и неоднородности кристалла, вследствие которых различные участки кристалла не дают одновременной генерации. [1]
Хаотический характер движения носителей вызван столкновениями с атомами кристаллической решетки, совершающими тепловые колебания. Этот процесс характеризуется частотой соударений ( или временем между соударениями), длиной свободного пробега и относительным изменением кинетической энергии носителей за одно столкновение Д WIW. Для упругих столкновений AWYW 1, а изменение направления движения или импульса оказывается сильным. [2]
Хаотический характер движения электронов позволяет рассматривать их как электронный газ с некоторой температурой электронного газа Тэ, определяемой из формулы пгг. Такие электроны называют горячими, их средняя кинетическая энергия больше средней равновесной энергии электронов при отсутствии поля. [3]
Хаотический характер эмиссии электронов в усилительной лампе приводит к образованию так называемых дробовых шумов. Хаотический характер разделения электронного потока между электродами лампы является источником шумов разделения. [4]
Хаотический характер вращательных движений молекул в газах затрудняет установление характера торможения вращений вокруг главных осей молекул на основе анализа формы контура полосы поглощения. В случае же адсорбированных молекул жесткая фиксация в пространстве поверхностных функциональных групп и других подобных силовых центров на поверхности адсорбента приводит к более определенным предположениям о фиксации осей вращения, а сопоставление рассчитанных для этих случаев контуров полос с экспериментальными позволяет сделать вьиводы о характере вращательных движений адсорбированных молекул. Экспериментальное исследование контура полос ( поглощения адсорбированных молекул требует применения спектрометров большого разрешения и возможно только в области достаточно большого пропускания инфракрасной радиации адсорбентом. Наиболее благоприятны для такого исследования молекулы с малым моментом инерции, тонкая структура ветве полос поглощения которых проявляется обычно более отчетливо. [5]
Вследствие хаотического характера теплового движения тепловая энергия отдельных атомов в течение некоторого промежутка времени может очень сильно отличаться от средней величины тепловой энергии колеблющегося атома твердого тела. Чем больше отклоняется величина тепловой энергии атома от среднего значения, тем меньшее количество атомов обладает такой энергией. [6]
![]() |
Зависимость Ар2 от Q при. [7] |
При хаотическом характере восстановления пластового давления между режимами форма индикаторной кривой может быть с выпуклостью как к оси Ар2, так и к оси Q В ряде случаев индикаторная кривая может выглядеть как совокупность ( разброс) точек, полученных на отдельных режимах. [8]
![]() |
Зависимость безразмерного давления р ( р ( р - p0 / ( Pi - Ро от координаты x / L в неограниченной пластине для случая PI / PO 5 [ Л. 6 - 8 ]. [9] |
Этот сложный перенос хаотического характера рассматривался как диффузионный перенос, куда входит молекулярная, капиллярная и фильтрационная диффузия. Если в капиллярнопористом теле конвективный перенос очень мал и им обычно пренебрегают, то в случае пористых сред это можно сделать не всегда. [10]
Турбулентные течения характеризуются хаотическим характером, на основное течение накладывается достаточно интенсивное нестационарное течение, которое приводит к перемешиванию слоев, течение перестает быть слоистым. [11]
Однако тепловое движение носит хаотический характер и в отдельные моменты времени энергия движения атома может оказаться очень большой. С каждым отдельным атомом это происходит крайне редко, но зато атомов очень много. [12]
Этот процесс может иметь хаотический характер. [13]
В колебания могут иметь хаотический характер. При увеличении В колебания становятся хаотическими. Вид точечного отображения на секущей плоскости t 0 [ mod 2я / со ] и соответствующий ему спектр для случая В - 17 показаны на рис. 9.58, в и г. В работе [669] приведены и другие наборы значений В и со, при которых колебания имеют хаотический характер. Отмечено, что наличие кубического члена в уравнении (5.3), отличающего его от уравнения Ван дер Поля с внешним воздействием, при малых значениях ц существенно для хаотизации колебаний. [14]
Однако соударения не нарушают хаотического характера движения молекул: переход некоторого количества молекул из группы, движущейся по направлению к стенке, в группы, движущиеся в других направлениях, сопровождается одновременным переходом такого же числа молекул из других групп в группу, движущуюся по направлению к стенке. Поэтому при вычислении количества молекул, долетающих до стенки соударения молекул друг с другом можно не принимать во внимание. [15]