Cтраница 1
Резонансный характер этого выражения оправдывает сделанное в системе (2.3) резонансное приближение для взаимодействия атомной частицы с электромагнитным полем. [1]
![]() |
Зависимость относительного выхода. [2] |
Резонансный характер тушения введенной примесью во многих случаях может быть доказан существованием тушения в твердых растворах, где возможность сближения возбужденных уранилоных молекул с молекулами тушителя исключена. [3]
![]() |
Диаграмма энергетических уровней ( а и зависимость поглощаемой мощности переменного электромагнитного поля от напряженности внешнего магнитного поля ( б. [4] |
Резонансный характер поглощения заключается в том, что как только равенство (1.15) перестанет выполняться, вероятность поглощения, а следовательно, величина поглощаемой мощности / п быстро падают. Максимальная величина поглощения наблюдается тогда, когда магнитный вектор переменного поля перпендикулярен направлению постоянного поля. [5]
Резонансный характер псевдоразжижения свидетельствует о том, что это явление может наблюдаться и при отсутствии в системе свободной жидкости. [6]
Резонансный характер передачи энергии при ударах второго рода сказывается в том, что в некоторых случаях при сенсибилизированной флуоресценции появляются со значительной интенсивностью линии, которые при обычных способах возбуждения весьма слабы. Особенно ясно это выступает в опытах Бейтлера и Жозефи [129], которые возбуждали свечение смеси паров ртути и натрия, освещая их светом от ртутной дуги. [7]
![]() |
Усиление линий с потенциалом возбуждения около 12 эз в разряде в Не при содержании примеси 13 - 10 - 6 % ( 1 и 67 - 1 ( Г6 % ( 2. [8] |
Резонансный характер усиления линий в криптоне выражен менее резко благодаря тому, что в нем имеется целый ряд тесно расположенных уровней и усиливается большая группа линий с потенциалами возбуждения от 9 до 14 эв. [9]
![]() |
Зависимость фонового тока ( а и сигнала ( б электроноза-хватных детекторов с источниками различной активности от напряжения. [10] |
Резонансный характер захвата электронов детектируемыми веществами в какой-то степени влияет на положение максимума чувствительности. [11]
Резонансный характер изменения сечения ядерной реакции при изменении кинетической энергии бомбардирующей частицы впервые был установлен именно на примере ( а, р) - реакций на легких ядрах. [12]
Наиболее ярко резонансный характер сечений ядерных реакций проявляется в реакциях с нейтронами. Нейтронная физика является одной из самых обширных областей ядерной физики. Во многом этому способствовало развитие ядерной энергетики, поскольку ядерные реакторы являются мощным источником нейтронов. Кроме того, в мире построено сейчас много реакторов, предназначенных специально для исследовательских работ с помощью нейтронов. [13]
![]() |
Зависимость сигнала рассеянного излучения ( А 3 0 44 мкм от частоты модуляции Q в режиме повторяющихся импульсов ч ( / и в пич-ковом режиме ( 2. [14] |
Наблюдается ярко выраженный резонансный характер раскачки колебаний капель тумана на частоте амплитудной модуляции излучения рубинового лазера QM1 МГц. Вертикальными отрезками обозначен разброс результатов измерений. Измерения показали, что начиная с / 40 МВт-см-2 сигнал рассеяния на частоте модуляции мощного лазера резко возрастает и превышает более чем на порядок величины сигнал, имеющий место при воздействии немодулированного излучения. Начиная с указанного порога, наблюдается существенный разброс ( примерно в 30 раз) величин рассеянного сигнала при воздействии в хаотичном пичковом режиме генерации, что может быть объяснено реализацией в отдельных пусках лазера достаточно интенсивной гармоники модуляции на частоте 1 МГц. Этот вывод подтверждается результатами, помеченными пунктирной кривой. Видно, что сигнал на приемнике возрастает в низкочастотной области, где имеется максимум шумового спектра пичкового режима генерации лазера накачки. [15]