Cтраница 3
Максимальное значение угловой скорости, достигаемое при обратном вращении, составляет одну треть от начальной скорости вращения ядра. [31]
Поскольку ядра атомов имеют электрический заряд, вращающееся ядро образует магнитное поле, направление которого совпадает с осью вращения ядра. [32]
Из анализа поведения осевой составляющей скорости течения на внешней границе гидродинамического пограничного слоя следует, что увеличение скорости вращения ядра расплава как в одну, так и в противоположную кристаллу сторону приводит к уменьшению теплового потока из расплава. [33]
Магнитный момент ц, несферического ядра складывается из магнитного момента неподвижного ядра и из момента, связанного с вращением ядра. [34]
Магнитный момент / i несферического ядра складывается из магнитного момента неподвижного ядра и из момента, связанного с вращением ядра. [35]
Его исследование показало, что в вязкой жидкости невозможно вихревое установившееся движение, откуда А.А. Саткевич делает вывод, что картина устойчивого сплошного вращения вихревого ядра возможна лишь для жидкости совершенной, для которой, однако, как показывает автор, такое распределение скоростей внутри вихря совершенно необязательно. [36]
Молекулярный водород представляет собой смесь двух необычных изомеров, называемых орто - и параводородом, которые различаются противоположным по направлению вращением ядер. Они отличаются и некоторыми свойствами. [37]
Итак, осесимметричное дипольное поле Земли, по-видимому, означает существование осесимметричного азимутального ( тороидального) поля в ядре, появляющегося вследствие неоднородного вращения ядра. Из теоремы Каулинга следует, что развитие теории еще не приблизилось непосредственно к пониманию механизма динамо. Динамо требует присутствия асимметричной компоненты поля. [38]
Анализ ассоциированных комплексов дает возможность непосредственно определять различные дискретные энергетические состояния молекул газа и на этой основе делать выводы о роли колебания и вращения ядер в молекуле при образовании комплексов из молекул пара и газа. Зная общую энергию колебания и вращения, а также энергию движения электронов в молекуле на различных уровнях, можно определить силы, действующие при образовании комплексов. [39]
Эксперименты, проводившиеся на протяжении восьми лет с образцом 60Со, показали, что существует предпочтительное направление испускания элек - тронов, образующее с направлением вращения ядра левый винт. [40]
В качестве примера применения выражения (7.15) рассмотрим вращение симметричного фрагмента молекулы вокруг фикс правами о и осп, расположенной под углом р к магнитному полю; пусть вращение ядер происходит по образующей конуса с углом 0 / / при вершине. [41]
Если рассматривать эти периодические движения электронов и ядер в молекуле с точки зрения наглядных представлений, то, вследствие огромной разницы в массах, частоты колебаний и вращений ядер и электронов сильно отличаются друг от друга и имеют порядки 1010, 1012, 1015 сек 1 для вращений, колебаний ядер и колебаний электрона около ядра соответственно. Получаемые оценки энергий остаются справедливыми и при строгом квантовомеханическом рассмотрении, как это показали Борн и Оппенгеймер. [42]
Наиболее близка картина вероятностей разных расположений линии ядер по отношению к внешней неподвижной системе координат для случая M J, когда наиболее велика вероятность расположения линии ядер вокруг некоторой плоскости, аналогичной плоскости вращения ядер молекулы в описании классической механики. [43]
В отличие от атомов и одноатомных ионов, обладающих энергетическими состояниями только одного типа, которые обусловлены движением электронов в электрическом поле ядра атома, энергетические состояния двухатомных молекул связаны с движением электронов в электрическом поле молекулы, с колебаниями ядер ее атомов друг относительно друга и с вращением ядер относительно центра тяжести молекулы. [44]