Cтраница 2
Для получения полной интенсивности к этому выражению следует добавить еще второе слагаемое, изображающее рассеяние света на флуктуациях анизотропии. Отсутствие строгой теории анизотропии рассеяния не позволяет рассчитать это слагаемое. [16]
![]() |
Кривые интенсивности рассеяния для молекулы HfBr4. [17] |
Эту часть полной интенсивности ] s) условно называют молекулярным рассеянием. [18]
![]() |
Зависимость полного излучения оптически тонкой аргоновой плазмы от температуры по. [19] |
Расхождения значений полной интенсивности, полученных в перечисленных работах, значительны, однако в настоящее время уже можно-отобрать наиболее надежные данные. Сюда следует отнести результаты [197, 231], которые вполне удовлетворительно согласуются с расчетами [132, 135, 136] и подтверждают их правильность ( некоторые результаты см. на рис. 29), а также расчеты и измерения [495], выполненные на ударной трубе. [20]
![]() |
Функция неупругого рассеяния S ( s. [21] |
Выражение для полной интенсивности атомного рассеяния включает два слагаемых: интенсивность упругого рассеяния и неупругого рассеяния. [22]
Прямая пропорциональность полной интенсивности боковых пятен толщине кристалла указывает на то, что излучение в этих направлениях испускается со всей длины пути частицы внутри кристалла. В однородной аморфной среде излучение Вавилова-Черепкова не возникает в области рентгеновских частот, где Re [ s ( со) ] 1, однако периодическая структура кристалла приводит к возникновению в определенных брэггов-ских направлениях рентгеновского излучения, которое также называют квазичеренковским ( аналогичное излучение в периодической слоистой среде возможно и в других областях частот, и. [23]
![]() |
Иллюстрация к выводу формулы. [24] |
Чтобы определить полную интенсивность потока уквантов в точке Ro, необходимо в предложенную формулу ввести фактор накопления энергии By и выполнить интегрирование по г от Ra до га. [25]
Если рассчитывать полную интенсивность интерференционной картины волнового поля от двух источников, то она, вообще говоря, не равна сумме полных интенсивностей интерференционных картин от двух изолированных источников. Но это не означает нарушения закона сохранения энергии. Различие в энергии полей полностью объясняется изменением мощности излучателей. Например, если полная интенсивность увеличивается в результате интерференции, то мощность взаимодействующих между собой через поле излучателей должна увеличиться. Если по своим внутренним свойствам излучатели не в состоянии увеличить мощность излучения, то полная интенсивность интерференционной картины соответствующим образом уменьшается. [26]
При равновесных условиях полная интенсивность образования трития должна равняться уменьшению трития за счет распада, которое можно найти как произведение полного количества трития на постоянную радиоактивного распада. Общее количество трития в различных резервуарах можно определить, но даже небольшое количество имеющихся в нашем распоряжении данных по естественному тритию недостаточно репрезентативны. [27]
Таким образом, полная интенсивность гравитационного излучения содержит дополнительный множитель In у по сравнению со скалярным и электромагнитным случаями. [28]
Этот закон определяет полную интенсивность по всем излучаемым длинам волн. Однако можно поставить вопрос: каким образом при данной температуре распределяется интенсивность излучения между волнами различней длины. Это можно сделать с помощью спектрального прибора, который разлагает излучение ка отдельные линии. Излучение в каждой узкой области спектра направляют на чувствительный приемник и измеряют его интенсивность. [29]
Мы видим, что полная интенсивность пропорциональна квадрату импульса частицы. [30]