Cтраница 2
Лучевая трубка ( рис. 141) даже наглядно показывает измеренное время и расстояние. [16]
Ширина резонансной кривой составляет 2 3 э, а измеренное время спин-решеточной релаксации равно 7 10 - s сек. Проводится обсуждение полученных результатов и сравнение их с данными других авторов. [17]
При измерении времени срабатывания по первому касанию контактов из измеренного времени включения аппарата исключается длительность вибраций ( отскоков) контактов при замыкании. Эта непостоянная может увеличить погрешность измерения. Показанные на рис. 8 - 1 и 8 - 2 графики представлены по результатам усредненных значений из 10 замеров. Время включения аппарата при данном напряжении и определенной начальной его фазе не является величиной постоянной. [19]
В (7.51) Tf - траектория луча, т - - измеренное время пробега. Из этого также следует, что даже при плоскостном расположении системы наблюдения задача восстановления оказывается существенно трехмерной. [20]
Вероятность обмена вращательной и поступательной энергии Р, найденная из измеренного времени релаксации, равного 2 27 10 - 9 сек. [21]
Средняя линейная скорость газа-носителя рассчитывается делением длины колонки на рассчитанное или экспериментально измеренное время выхода пика воздуха. [22]
В табл. 6 приведены две низших частоты колебаний ( va и v2) и измеренные времена релаксации. Из табл. 6 мы видим, что только в случае СН2С12 2vt [ v2, что, как указывалось выше, является одним из условий существования двух ( или более) различных времен релаксации. [23]
Кулонометрический метод можно рассматривать как своеобразный способ титрования, в котором концентрации титрованного раствора соответствует величина тока, а измеренному времени пропускания тока - объем стандартного раствора, израсходованного на титрование. Кулонометрические определения дают точные результаты только тогда, когда отсутствует потеря тока в виде теплоты или из-за протекания побочных реакций на электроде. Поэтому обычно электролиз ведут при малом токе. Кроме того, количество определяемого вещества должно быть небольшим, чтобы электролиз был не слишком продолжительным. [24]
На примере двух больших порфиразиновых молекул в бензольном растворе установлено [91], что уравнение (7.39) дает по крайней мере настолько же хорошее согласие с измеренными временами релаксации, как и некоторые предложенные ранее уравнения, которые учитывают отклонение формы молекулы от сферической. Поскольку объем, требуемый для вращательной релаксации несимметричной молекулы, зависит от ориентации ее дипольного момента в молекуле, очевидно, что от уравнения (7.39) нельзя ожидать точного воспроизведения времени релаксации для несферической молекулы. [25]
При идентификации руководствуются значениями амплитуд принятых ультразвуковых импульсов как прошедших через контролируемую среду, так и отраженных от границы ( границ) раздела фаз, а также значениями измеренных времен пробега этих сигналов. [26]
Текущие значения Z-координат можно измерять бесконтактно, например установив на охвате или другом звене руки ПР малогабаритные излучатели ультразвуковых сигналов, а на неподвижной базе - приемники этих сигналов. Измеренное время между излучением и приемом сигналов позволяет рассчитывать Z-коор-динаты. Для исключения наложения сигналов различных излучателей можно применить специальную развязку, заключающуюся в том, что излучатели выдают сигналы поочередно и при срабатывании того или иного излучателя включаются приемники сигналов, отвечающие заданной структуре Z-координат. [27]
![]() |
Конструкция временного двукратный к току срабатывания защиты ток и по секундомеру отмечается время его прохождения. [28] |
Измерения производятся при двукратном токе срабатывания защиты. Измеренные времена служат для согласования с временем работы защиты питающей линии. [29]
![]() |
Принципиальная схема миллисекундомера ЭМС-54. [30] |