Cтраница 1
Действие частиц, расположенных внутри сферы, как показал Лоренц, равно нулю в тех случаях, когда либо имеется полная неупорядоченность в расположении атомов, либо рассматриваемый атом является узлом регулярной кристаллической решетки; другими словами, оно равно нулю во всех изотропных телах. [1]
![]() |
Влияние наличия частиц сульфата. [2] |
Если бы действие частиц сводилось только к появлению критической влажности, то в насыщенных парами воды атмосферах ( Н 99 %) скорость процесса как в присутствии твердых частиц, так и в их отсутствие, должна была быть одинаковой. [3]
Однако такое действие частиц окиси кремния наблюдается до тех пор, пока эти частицы прочно удерживаются в материале. При содержании окиси кремния выше оптимального при данном составе прочность закрепления абразивных частиц снижается, что проявляется в увеличении износа без заметного изменения коэффициента трения. Чрезмерно высокое ( до 6 %) содержание окиси кремния приводит к снижению механической прочности материала в 3 - 4 раза по сравнению с материалом, не содержащим кремнезем. [4]
Сила dPj характеризует действие частиц, находящихся вверху площадки, а сила dP2 - находящихся внизу площадки. [5]
Возбуждение люминесценции под действием частиц ( радиолюминесценция) по своему механизму сильно отличается от возбуждения светом. Еще далеко не все детали этого механизма выяснены. Несомненно, что переход кинетической энергии частицы в энергию люминесценции включает ряд промежуточных и побочных процессов. Во всех случаях существенную роль в возбуждении люминесценции играют вторичные электроны, которые выбиваются из молекул вещества под действием первичной частицы. Если первичная частица заряжена ( электрон, протон, а-частица), то возбуждение может быть обусловлено как непосредственным ее действием на молекулы люминофора, так и действием вторичных электронов. Если частица не заряжена ( у-кванты, нейтроны), то возникновение люминесценции обусловливается промежуточными процессами. В случае нейтронов люминесценция вызывается или выбитыми из ядер атомов протонами, или а-частицами, получившимися в результате ядерных реакций. [6]
![]() |
Распределение осколков деления 235U в зависимости от массовых чисел. [7] |
Деление ядер под действием частиц с большой энергией носит симметричный характер. [8]
Масс-спектры, образующиеся под действием частиц с энергией 10е эв, во многом аналогичны спектрам, получаемым при энергии ионизирующих электронов 50 эв. [9]
Ядерные реакции, вызванные действием частиц сравнительно невысоких энергий ( 1 - 50 Мэв), обычно протекают в две стадии. На первой стадии происходит захват бомбардирующей частицы ядром атома. Вторая стадия заключается в том, что в ядре между нуклонами происходит перераспределение энергии, при этом некоторые частицы покидают ядро. [10]
Таким образом, при действии частиц высокой энергии в мишенях образуется сложная смесь радиоактивных изотопов. В ряде случаев имеет место преимущественное образование каких-либо определенных изотопов. [11]
Мы сделали предположение, что действие частиц друг на друга зависит только от их положения в данный момент времени. Только разности векторов остаются неизменными при переносах координатной системы. Кроме того, только разности Г - rk удовлетворяют принципу относительности: в них сокращаются произведения W, прибавляющиеся к каждому радиус-вектору г /, rk при переходе к другой инер-циальной системе отсчета. [12]
![]() |
Структурообразующее действие минерального порошка К. [13] |
Это вызвано тем, что структурообразующее действие частиц минерального порошка перекрывается температурным структурообразующим действием в битуме. [14]
О принадлежат пограничным точкам сфер действия электроположительных частиц. Поэтому в таких анионах со многими ядрами ( или бесконечным числом их) создаются однопараметрические взаимозависимости между О. [15]