Cтраница 1
![]() |
Двумерное отображение поверхности, ( а Параметрическое пространство. ( 6 объектное пространство. [1] |
Границы поверхности в объектном пространстве определяются с помощью отображения в объектное пространство границ прямоугольника в параметрическом пространстве. [2]
Границы слуховой поверхности, обусловленные звуковым давлением, были кратко упомянуты при разъяснении понятия уровня звука. Принятые значения порогов звукового давления действительны лишь для нормальной частоты 1000 Гц. Благодаря логарифмическому масштабу получается всего 120 единиц уровня, причем скачок уровня в 1 дБ еще ощущается человеческим слухом как разница в уровне. Порог болевого ощущения, как это показано на рис. 89, в большей степени зависит от частоты звука. Ниже этой границы звуковое давление не ощущается. По другую сторону верхней граничной линии ощущение звука переходит в болевое ощущение. Болевой порог зависит также от частоты, но в меньшей степени. Внутри слуховой области звук перерабатывается ухом в такой же форме, как и в краевой зоне. Громкости, которые ощущаются при воздействии звука, зависят от частоты. [3]
Границы поверхностей MI и М2 лежат в параллельных плоскостях. [4]
![]() |
График окисления на воздухе ( 650 сплавов циркония с медью и никелем. [5] |
Пунктирной линией обозначены границы поверхности образцов до испытания их на окисление. [6]
По оси абсцисс отложено расстояние от границы поверхности в глубь полупроводника, а по оси ординат - концентрация атомов примеси. В момент, когда была прекращена диффузия, концентрация атомов вводимой акцепторной примеси на глубине xi оказалась равной концентрации донорной примеси в исходной пластине. В этом месте образовался металлургический р-п переход. [8]
Как известно из курса физики, у границы поверхности любого металла наблюдается скачкообразное изменение потенциала, называемое потенциальным барьером. Наличие потенциального барьера затрудняет переход электронов через границы металла. Чем выше потенциальный барьер, тем большую энергию необходимо сообщить электрону для выполнения им работы преодоления сил взаимодействия с ионами кристаллической решетки металла. Эту работу принято называть работой выхода электрона и измерять ее в электрон-вольтах. [9]
![]() |
Картины на экране электронно-лучевой трубки импульсных дефектоскопов, получаемые при контроле. [10] |
При неплотном прессовом соединении появляется импульс большой высоты от границы поверхности оси и ступицы - колеса. При наличии в оси дефекта / сигнал от него будет наблюдаться ( рис. 3 - 115 6) на фоне сигналов от поверхности прессового соединения и определить уверенно наличие дефекта становится затруднительно. [11]
Затем из центра Oi проводят дуги, которые устанавливают границы поверхностей вершин зубьев и впадин червячного, колеса. [12]
Для расчета КПД необходимо также знать величину интенсивности излучения флуоресценции у границы поверхности образца. [14]
Таким образом, коэффициент поверхностного натяжения равен силе F, действующей на 1 см границы поверхности. [15]