Cтраница 2
Рассмотрим случай плоской границы раздела между фазами. [16]
Падающая на плоскую границу волна образует вторичные волны двух типов - продольные и поперечные. Если образуются вторичные волны того типа, что и падающая волна, то их называют монотипными, а вторичные волны, отличающиеся от падающей волны, называют обменными. [17]
Пусть на плоскую границу MN раздела двух сред 1 и 2 падает плоская волна, распространяющаяся вдоль направления К. Угол i между КА и перпендикуляром АЕ к плоскости MN называется углом падения. Плоскость А В - фронт падающей волны. В изображенный на рисунке момент времени фронт волны достиг отражающей поверхности в точке А. [18]
Наведенные на плоской границе заряды создают электрическое поле, перпендикулярное плоской границе. Поэтому в е раз уменьшается лишь перпендикулярная составляющая напряженности электрического поля волны. [19]
Преломление на плоской границе вызывает астигматизм пучка. [20]
Простейшей неоднородностью является плоская граница раздела двух безграничных однородных сред, в которых свет распространяется со скоростями, равными соответственно vt и оа. На рис. 1.17 показано, что луч 7, падающий из первой среды под углом i к перпендикуляру, на границе раздела раздваивается на отраженный луч / /, идущий в первой среде с той же скоростью у1 ( и преломленный луч / / /, распространяющийся во второй среде под углом г к тому же перпендикуляру. [21]
![]() |
Эффект структурного переохлаждения. [22] |
В отсутствие пертурбации плоская граница раздела должна продвигаться вперед и оставлять позади полностью гомогенно распределенное растворенное вещество в плоскости, параллельной границе раздела. Ясно, что с уменьшением доли оставшейся жидкости концентрация растворенного вещества в жидкости повышается и, следовательно, концентрация растворенного вещества в твердом теле повышается вначале медленно, а затем, по мере уменьшения жидкой фракции до нуля, очень резко. [23]
Однако в случае плоских границ и нормального их пересечения лучом необходимо придавать полюсным наконечникам специальную S-образную конфигурацию для создания такого вида второй производной магнитного поля, который обеспечивает устранение аберрации. Может быть, было бы проще взять просто конические полюсные наконечники и подогнать кривизну границ ( а возможно, и углы входа и выхода луча) с целью устранить аберрацию второго порядка но направлении. Хотя наш S-образ-ный профиль слабо отличается от конического, но выточить его с желаемой степенью точности было бы чрезвычайно трудной задачей. [24]
Хотя для случая неустойчивой плоской границы не построено подробной модели, следует сделать вывод, что теория примесного торможения1 в интервале неустойчивости неприменима. [25]
![]() |
Структуры газожидкостиых потоков. [26] |
Последний характеризуется наличием ярко выраженной плоской границы раздела газа и жидкости, причем скорость жидкости, движущейся в нижней части трубы, значительно меньше скорости газа. [27]
При падении на плоскую границу двух сред с показателями преломления j и пг луч света частично отражается, частично преломляется. При каком угле падения а отраженный луч перпендикулярен к преломленному лучу. [28]
При падении на плоскую границу двух сред с показателями преломления пг и л2 луч частично отражается, частично преломляется. При каком угле падения а отраженный луч перпендикулярен к преломленному лучу. [29]
Свет падает на плоскую границу двупреломляющего кристалла. Как в каждом из этих случаев направлена оптическая ось кристалла и какой это кристалл - положительный или отрицательный. [30]