Cтраница 1
Колебания поля в воздушном зазоре из-за наличия пазо-повышают магнитную энергию. Однако ввиду того, что здесь получается относительно небольшая поправка, попытаемся максимально упростить расчет. [1]
Такие колебания поля вправо и влево относительно оси полюсов ( фиг. [2]
Размах колебаний поля в этой точке должен быть максимальным. Нетрудно заметить, что расстояния от этой точки до фронтов W и Wz по сравнению с предыдущим случаем изменились. [3]
Изменяя частоту колебаний поля, можно получить оптимальный тепловой поток. Низкочастотное поле создает крупномасштабное поперечное движение частиц и улучшает перемешивание. [4]
Если период колебания поля и время релаксации имеют один порядок, то дипольные молекулы могут успевать вернуться в исходное состояние за время изменения полем знака - возникает резкое падение ориентационнои поляризации, и энергия поля частично поглощается жидкостью ( она нагревается), так как поле действует против дезориентирующих сил в жидкости. Диэлектрические потери в переменном электрическом поле, связанные с поляризацией, проявляются в максимальной степени, когда 1 / сот, где со - угловая частота. [5]
Иными словами, колебания поля в пределах такой плоскости, которая в дальнейшем будет называться фронтом волны, находятся в одной фазе и усиливают друг друга. Известно в то же время, что если две волны находятся не в фазе, то они частично или полностью гасят друг друга. Именно это, как будет показано ниже, происходит при взаимодействии пучка рентеновского излучения с кристаллической решеткой. [6]
Приведенное выше описание колебаний поля оказалось чудовищно сложным и громоздким из-за нашего настойчивого желания проследить за всеми деталями структуры поля, падающего с замедлением в граничном слое. К счастью, такое исключение из рассмотрения граничного слоя со всеми его сложными петлями поля вполне возможно. Отбрасывание петель поля подобно нежеланию вникать в строение отложений на дне океана, когда нам уже известна история океана и тех процессов, которые привели к образованию этих отложений. [7]
При очень большой частоте колебаний поля диэлектрическая проницаемость легко может быть вычислена в общем виде. [8]
При всех этих методах сохраняются остаточные мелкие колебания поля, и поэтому они применимы только в тех случаях, когда требуется стабилизация порядка одной тысячной. [9]
![]() |
Взаимная ориентировка постоянного магнитного поля и переменного магнитного поля при парамагнитном резонансе ( а и объяснение парамагнитного резонанса ( б. [10] |
В зависимости от соотношения фаз колебаний поля Н и ларморовой прецессии угол а может и уменьшаться, и увеличиваться. Для разных атомов вещества это соотношение фаз различно. Поэтому часть магнитных моментов установится параллельно полю На, а часть - антипараллельно. Так как при повороте магнитного момента в магнитном поле совершается определенная работа, то энергия электрона при параллельном и антипараллельном направлениях магнитного момента различна. Поэтому первоначальный уровень энергии электрона расщепляется на два подуровня. [11]
В течение той части периода колебаний поля, когда поле должно было бы замедлять электроны, они находятся глубоко под скин-слоем и поле на них не действует. Заметим, что резонансное поглощение происходит при различных значениях /, которые тем самым определяют номер гармоники. [12]
Особенностью третьего диапазона ( частота колебаний поля от 30 МГц до 10 ГГц) является то, что на определенных частотах имеет место ряд максимумов поглощения телом энергии внешнего поля. Максимальное поглощение электромагнитной энергии наблюдается в случае резонансного поглощения при определенном соотношении длины волны с размером биологического объекта и его ориентации относительно вектора Е - поля. [13]
Заметим, что преобразование описывает сдвиг частот колебаний поля и электрона. [14]
Свет называют поляризованным в том случае, когда колебания поля происходят в одной плоскости; плоскость колебаний магнитного поля называется плоскостью поляризации. [15]