Cтраница 2
Средняя мощность излучения прямо пропорциональна четверной степени частоты колебаний заряда, поэтому с увеличением частоты колебаний мощность излучения очень быстро нарастает. [16]
В классической физике было установлено, что частота колебаний заряда равна частоте испускаемого им излучения. В теории же Бора этой связи просто не было, для процесса излучения совершенно несущественно, как часто облетает электрон ядро, важна лишь разность энергий стационарных состояний, между которыми происходит квантовый скачок. [17]
Средняя мощность излучения прямо пропорциональна четвертой степени частоты колебаний заряда, поэтому с увеличением частоты колебаний мощность излучения очень быстро нарастает. [18]
Эта величина представляет собой энергию, расходуемую излучением на возбуждение колебаний заряда, и, таким образом, она определяет поглощение излучения осциллятором. [19]
![]() |
Нормальные составляющие векторов силы натяжения в разных точках дсформированной силовой линии, находившейся к оси колебаний заряда под некоторым углом в 903. [20] |
Нами рассмотрена волна, распространяющаяся в направлении, перпендикулярном к АВ - оси колебаний заряда. [21]
Заряд, совершающий гармонические колебания, излучает монохроматическую волну с частотой, равной частоте колебаний заряда. Если же ускорение заряда w изменяется не по гармоническому закону, излучение состоит из набора волн различных частот. [22]
Разумеется, формула (14.8) справедлива на расстояниях г, больших по сравнению с амплитудой колебаний заряда А. [23]
При построении количественной теории поверхностных со стояний на границе с металлом [377] принимается во внимание взаимодействие колебаний зарядов в молекуле и с электрическими изображениями других молекул. Принимается во внимание проникновение электрического поля в металл ( уже вне рамоК электростатического приближения), что, говоря на прежней языке, несколько размывает изображение и, кроме того, приводи к металлическому тушению экситонов. Обсуждение всех эффектов содержится в следующем параграфе. [24]
Можно детально рассмотреть воздействие световой волны на электрические заряды атомов среды ( электроны, ионы): электромагнитные волны возбуждают колебания зарядов, происходящие с частотой колебаний электрического вектора; вследствие этих колебаний атомы среды излучают вторичные электромагнитные волны, интерференция всех вторичных волн с волной, падающей на среду, приводит к возникновению отраженной и преломленной волн. [25]
Поставим опыт с двухлучевым осциллографом, включенным так, что на один вход подаются колебания тока, на второй - колебания заряда. Полученные две осциллограммы показаны на рис. 51.7. Как и следовало ожидать, [ в колебательном контуре свободные колебания затухают. Меняя сопротивление резистора, можно убедиться, что с ростом сопротивления затухание усиливается. [26]
Найти среднюю по периоду колебаний мощность этого излучения Р и определяемую им радиадиационную добротность колебаний в контуре Qr, если известны амплитуда колебаний заряда на пластинах конденсатора q и его емкость С. [27]
Подобная связь между зарядом на пластинах конденсатора и силой тока, являющейся производной от заряда по времени, может быть удовлетворена лишь при колебания заряда и тока по гармоническому закону. [28]
Подобная связь между зарядом на пластинах конденсатора и силой тока, являющейся производной от заряда по времени, может быть удовлетворена лишь при колебаниях заряда и тока ио гармоническому закону. [29]
![]() |
IX. в Изображение электрического поля электромагнитных волн, создаваемых колеблющимся зарядом, в виде системы замкнутых серповидных электрических силовых линий. [30] |