Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Длина волны

Тепловое излучение как процесс распространения электромагнитных волн характеризуется длиной волны X и частотой колебаний v = /X, где с — скорость света (в вакууме с = 3-10 м/с).  [c.90]

Тепловой поток, излучаемый на всех длинах волн с единицы поверхности тела по всем направлениям, называется поверхностной плотностью потока интегрального излучения , Вт/м . Она определяется природой данного тела и его температурой. Это собственное излучение тела.  [c.90]


Тело, поглощающее все падающее на него излучение, называется абсолютно черным. Для этого тела А=. Тела, для которых коэффициент Л< 1 и не зависит от длины волны падающего излучения, называются серыми. Для а б-солютно белого тела У = 1, для а б-солютно п р 03 р а ч н о г о 0= 1.  [c.90]

Для построения синусоиды проводят горизонтальную ось и на ней откладывают заданную длину волны А В (рис. 79, а). Отрезок А В делят на несколько равных частей, например на 12. Слева вычерчивают окружность, радиус которой равен величине амплитуды, и делят ее также на 12 равных частей. Точки деления нумеруют и через них проводят горизонтальные прямые. Из точек деления отрезка АВ восставляют перпендикуляры к оси синусоиды и на их пересечении с горизонталями находят точки синусоиды.  [c.46]

При выполнении чертежей деталей или инструментов, поверхности которых очерчены по синусоиде (рис. 19,6 и й), величину длины волны АВ обычно выбирают независимо от размера амплитуды г. Например, при вычерчивании шнека (рис. 19,6) длина волны L меньше размера 2пг. Такая синусоида называется сжатой. Если длина волны больше размера 2яг, то синусоида называется вытянутой.  [c.46]

Для оценки значимости эффектов, обусловленных волновой природой света, необходимо определить характерные для данной системы диапазоны из.менения размеров частиц, длины волны излучения, расстояния между частицами. Для условий высокотемпературного псевдоожиженного слоя были выбраны следующие оценки границ изменения d, X, ур.  [c.132]

При определенных условиях оказывается невозможным выделить отдельную частицу в ансамбле, поэтому необходимо рассматривать взаимодействие излучения со всей совокупностью дисперсного материала. Такого рода кооперативные эффекты могут наблюдаться, если в системе существует ближний порядок, а размер частиц, расстояние между ними и длина волны являются величинами одного порядка, причем счетная концентрация рассеивающих центров 10 1/см [128]. Как следует из (4.1), подобного рода кооперативные эффекты не характерны для рассматриваемых систем.  [c.133]

Частицы, образующие высокотемпературный псевдо-ожиженный слой, как правило, непрозрачны в определенном в (4.1) диапазоне длин волн. Поэтому можно не рассматривать перераспределение излучения, пропускаемого частицей.  [c.133]

В работах [164—166] уравнение переноса излучения было рассмотрено для случая крупных по сравнению с длиной волны излучения частиц. При решении использовался метод сферических гармоник. Полученные результаты предлагались для определения спектральных характеристик псевдоожиженного слоя, которые, как было показано, существенно отличаются от аналогичных характеристик одиночной частицы.  [c.145]


На основании соотношения Эйнштейна для энергии фотона может быть получено уравнение для выражения зависимости длины волны от массы фотона  [c.74]

Еще в 1925 г. де Бройль по аналогии предположил, что любой частице с массой т и скоростью v должна соответствовать длина волны, выражающаяся соотношением  [c.75]

Пример 1. Определить три наибольших длины волны в вращательном спектре йодистого водорода (HJ), принимая, что  [c.88]

Линия спектра поглощения, наблюдаемая экспериментально, сочетается с некоторым количеством энергии, эквивалентным разности между соседними энергетическими уровнями. Длина волны, соответствующая каждой линии, выражается уравнением Эйнштейна  [c.89]

Длина волны вращательного спектра может быть тогда определена по уравнению  [c.89]

Ниже представлены длины волн, вычисленные по приведенной выше формуле.  [c.90]

Вследствие малой длины волны рентгеновские лучи не отражаются от поверхности, а проникают внутрь вещества. Под действием электромагнитного поля этих лучей электроны атомов приводятся в колебательное движение.  [c.36]

В качестве освещения в электронном микроскопе использован электронный луч. Как видно из приведенной формулы, разрешающее расстояние определяется длиной волны.  [c.38]

Длина волны электронных лучей (X) зависит от скорости движения электронов  [c.38]

В поле напряженностью 50000 В электронам сообщается скорость 124000 км/с, что соответствует длине волны, равной сотым долям ангстрема. Разрешающая способность современного электронного микроскопа порядка  [c.38]

НОЙ резки дана технологическая система (ТС) станок М-36М, приспособление — двухстепенной манипулятор, инструмент — лазер на Oj, мощность 1 кВт, заготовка — лист Ст.З. Комплекс состоит из блока контроля и управления лазера / силового блока лазера пульта управления 3 лазера на СО 4, генерирующего вынужденное непрерывное монохроматическое излучение с длиной волны X = 10,6 мкм оптико-механического блока 5 опорного стола 7 робота 8, обеспечивающего закрепление и перемещение по двум координатам заготовки 6, и транспортной системы 9, обеспечивающей удаление готовых деталей.  [c.301]

Одно из важных свойств стекол - прозрачность в диапазоне длин волн видимого света. Добавление оксидов переходных металлов в состав стекломассы окрашивает стекла и даже делает их непрозрачными. Показатель преломления стекол можно изменять подходящими добавками.  [c.14]

Вычислить плотность собственного излучения поверхности изделия и длину волны, которой будет соответствовать максимальное значение спектральной интенсивности излучения.  [c.185]

Определить степень черноты тела и длину волны, ири которой наблюдается максимум спектральной интенсивности излучения.  [c.186]

Угол расхождения луча 0 пропорционален д,лине волны излучения, и таким образом лгинимальн1.1е размеры пятна также возрастают нронорциональио увеличению длины волны. Предельная плотность энергии от твердотельного лазера в 100 раз выше, чем от газового лазера (длина волпы, а следовательно, и о увеличиваются в 10 раз).  [c.169]

При сварке, например, гердшнпя [w = 0,72 э(5) с сульфидом кадмия w 2,4 эВ) луч лазера направляется сквозь последний и фокусируется па границе раздела полупроводникоп. Если сварку проводить рубиновым лазером с длиной волны 0,694 мкм (li j, =  [c.169]

Все виды электромагнитного излучения имеют одинаковую природу, поэтому классификация излучения по длинам волн в зависимости от производимого ими эффекта носит лишь условный характер. При температурах, с какими обычно имеют дело в технике, основное количество энергии излучается при Л = 0,8-н80мкм. Эти лучи принято называть тепловыми (инфракрасны-м и). Больщую длину имеют радиоволны, меньшую — волны видимого (светового, 0,4—0,8 мкм) и ультрафиолетового излучения.  [c.90]

Твердые и жидкие тела в большинстве излучают энергию всех длин волн в интервале от О до оо, т. е. имеют сплошной спектр излучения (хотя на-ибольихее количество энергии испускается в пределах длин волн от 0,8 до 80мкм). Чистые (неокисленные) металлы и газы характеризуются выборочным — с ел е к т и в и ы м излучением, т. е. излучают энергию только определенных длин волн.  [c.91]


Из курса физики известно, что с п е к-тра.пьная плотность потока излучения абсолютно черного тела /щ =d o/dX (в дальнейшем все характеристики абсолютно черного тела будем записывать с индексом нуль ), характеризующая интенсивность излучения на данной длине волны Xi, имеет максимум при определенной длине волны Величина К (мкм) связана с абсолютной температурой Т тела законом Вина  [c.91]

Величина г называется амплитудой синусоиды, L-длиной волны или периодом синусоиды. Длина волны синусоидь[ L = 2яг  [c.46]

Фронтальная проекция цилиндрической винтовой линии представляет еобой синусоиду с длиной волны, равной шагу Р, и амплитудой, равной радиусу окружности основания цилиндра.  [c.148]

При выборе верхней границы диапазона длин волн излучения учитывалось, что уже при температуре 300°С в диапазоне /. = 0—10 мкм сосредоточено 75% излучения абсолютно черного тела [125]. Нижняя граница для d была принята с учетом дианазона размеров частиц, к которым в общем случае применима техника псевдоожижения [69]. Пределы изменения величины Ур соответствуют характерным для рассматриваемой дисперсной системы значениям порозности. Из неравенств (4.1) следует, что параметр рассеяния для частиц, составляющих дисперсную среду, больше 15 [125]. Вблизи от частицы будут справедливы законы геометрической оптики, а дифракционные возмущения, вносимые частицей в лучистый поток, будут накапливаться по мере удаления от нее. Расстояние, на кото-  [c.132]

Весьма важно выяснить спектральную зависимость оптических свойств веществ, образующих дисперсную среду. Твердым материалам, обычно применяемым в технике псевдоожижения, свойственна слабая зависимость радиационных свойств от длины волны излучения [125]. Это позволяет при расчете 4HTaTjD поверхность частиц серой. Для газов, ожижающих дисперсный материал, характерна сильная селективность. Однако из-за малой оптической плотности она может сказаться лишь при значительной оптической толщине излучающего слоя газа. В псевдоожиженном слое средняя толщина газовых прослоек порядка диаметра частиц не более нескольких миллиметров), В этом случае можно не рассматривать излучение газа и считать его прозрачным [125].  [c.134]

Особенности концентрированной дисперсной среды и сделанные, исходя из них, оценки различных эффектов, возможных в процессе переноса излучения, позволяют сформулировать основные характеристики подобных систем. При расчете радиационных свойств дисперсного слоя его можно представить как ансамбль больших по сравнению с длиной волны сферических частиц с серой, диффузно отражающей и излучающей поверхна-стью, разделенных прозрачной средой.  [c.134]

Метр — единица длины, равная 1650763,73 длин волн в вакууме излучения, соответствующего переходу между уровнями 2pjo и 5d атома криптона 86.  [c.9]

Планк, стремясь разрешить проблему, впервые получил эмпирическое уравнение кривой зависимости энергии от длины волны, а затем попытался разработать механизм излучения, который соответствовал бы эмпирическому уравнению. Он смог показать, что система из гармонических осцилляторов с прерывным излуче-ниеи энергии позволяет объяснить форму кривой. Однако мысль, что излучение энергии происходит порциями (квантами), не согласовывалась с классической теорией, поэтому квантовая гипотеза была принята неохотно.  [c.71]

Численные значения силовой постоянной и характеристические частоты свяли для ряда широко известных связей представлены в табл. 5 [22]. Силовая постоянная является непосредственной мерой величины силы связи. Следует заметить, что силовые постоянные для ординарных, двойных и тройных связей углерод — углерод очень близки к отношению 1 2 3. Вследствие весьма высоких численных значений частот молекулярных колебаний характеристические частоты связи, представленные в табл. 5, выражены через волновое число (ш), определяемого как частота (v), деленная на скорость света, или как величина, обратная длине волны  [c.125]

Природа рентгеновских волн аналогична световым, только последние имеют большую длину волны (40С0—  [c.36]

Для механической обработки используют твердотелые ОКГ, рабочим элементом которых является рубиновый стержень, состоящий из оксидов алюминия, активированных 0,05 % хрома. Рубиновый ОКГ работает в импульсном режиме, генерируя импульсы когерентного монохроматического красного цвета. При включении пускового устройства ОКГ электрическая энергия, запасенная в батарее конденсаторов, преобразуется в световую энергию импульсной лампы. Свет лампы фокусируется отражателем на рубиновый стержень, и атомы хрома приходя в возбужденпое состояние. Из этого состояния они могут возвратиться. в нормальное, излучая с(ютоны с длиной волны 0,69 мкм (красная флюоресценция рубина).  [c.414]

Для анализа СО в ОГ применяются в основном методы инфракрасной спектроскопии (ИКС). ИКС базируется на селективном поглощении инфракрасного излучения в области длин волн 4,7 мкм. ИКС-анализаторы обладают высокой селективностью, стабильностью и надежностью показаний. Преимущественное распространение получили бездисперсионные анализаторы, работающие на полихроматическом излучении, в которых применяются оптико-акустические детекторы, заполненные анализируемым газом. Эти приборы отличают простота и надежность конструкции устойчивость к механическим и тепловым нагрузкам, что и определило их преимущественное распространение. При заполнении рабочих полостей другим газом (метаном, сернистым ангидридом, двуокисью углерода, окисью азота) и соответствующей корректировке оптической и измерительной систем ИКС-анализаторы могут быть использованы и для анализа других компонентов отработавщих газов.  [c.20]


Комплекс состоит из позиционного стола /, на котором закрепляется плготовка (если специальное зажимное приспособление) н обеспечивается продольное движение, оптико-механического блока 2, и состав которого входят механические привод ,г и система липз и зеркал, обеспечивающая подачу сфокусированного луча Г зону обработки лазера на СО., генерирующего вынужденное непрерывное монохроматическое излучение с длиной волны к 10.6 мкм (генерирующее устройство, ) блока контроля н управления лазерного комплекса 4 силового блока 5 лазера.  [c.303]

По определению проекта ГОСТа Единицы физических величин ...метр—длина, равна 1 550 763,73 длин волн в вакууме излучения, до огветствующего переходу между уровнями и 5и атома криптона-86 .  [c.109]

Керамик могут быть получены по специальной технологии весьма пло пшми и прозрачными в диапазоне длин волн видимого света. Прозрачность - следствие того, что после охлаждения из жидкого состояния в таких керамиках содержится мало пузырей в трещин, размер которых близок к длине световой волны. №ленно эти дефекты служат источником рассеяния в неметаллических кристаллах, полученных спе-  [c.9]

Определить излучател11ную способность поверхности Солнца, если известно, что ее температура равна 5700° С и условия излучения близки к излучению абсолютно черного тела. Вычислить также длину волны, при которой будет наблюдаться максимум спектральной интенсивности излучения и общее количество лучистой энергии, испускаемой Солнцем в единицу времени, если диаметр Солнца можно принять равным 1,391 Ю м.  [c.185]


Смотреть страницы где упоминается термин Длина волны : [c.169]    [c.6]    [c.131]    [c.71]    [c.271]    [c.38]    [c.38]    [c.56]   
Смотреть главы в:

Звуковые волны Издание 2  -> Длина волны

Справочное руководство по физике  -> Длина волны


Физика. Справочные материалы (1991) -- [ c.222 ]

Физические основы механики и акустики (1981) -- [ c.201 ]

Единицы физических величин и их размерности Изд.3 (1988) -- [ c.208 , c.283 ]

Теплотехнический справочник том 1 издание 2 (1975) -- [ c.94 ]

Контроль качества сварных соедиенеий и конструкций (1985) -- [ c.62 ]

Единицы физических величин и их размерности (1977) -- [ c.170 , c.300 ]

Гидроаэромеханика (2000) -- [ c.129 ]

Гидравлика Основы механики жидкости (1980) -- [ c.297 , c.311 ]

Теоретическая гидромеханика Часть1 Изд6 (1963) -- [ c.411 ]

Теория упругости (1975) -- [ c.558 ]

Светостойкость лакокрасочных покрытий (1986) -- [ c.0 ]

Внедрение Международной системы единиц (1986) -- [ c.29 , c.65 ]

Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 (1999) -- [ c.231 ]

Основы оптики Изд.2 (1973) -- [ c.37 ]

Волны (0) -- [ c.63 ]

Волны в жидкостях (0) -- [ c.25 ]

Краткий справочник по физике (2002) -- [ c.157 ]

Колебания и волны Введение в акустику, радиофизику и оптику Изд.2 (1959) -- [ c.146 , c.148 , c.151 , c.153 , c.255 ]

Колебания и звук (1949) -- [ c.103 , c.250 ]

Справочное руководство по физике (0) -- [ c.319 ]

Справочник по элементарной физике (1960) -- [ c.7 ]

Ультразвуковая дефектоскопия (1987) -- [ c.12 , c.18 , c.21 , c.28 , c.115 , c.116 , c.264 ]

Справочник по Международной системе единиц Изд.3 (1980) -- [ c.28 ]

Гидравлика Изд.3 (1975) -- [ c.549 ]



ПОИСК



332 — Длина волны 48 Скорость

345 максимально неустойчивая длина волны 351 наблюдения Бидона

Аберрации, обусловленные зависимостью показателя преломления от длины волны (хроматические аберрации)

Аппаратура для измерения оптических длин волн

Буссинеска-Черрути решение волны длина

Ванадий Спектральный анализ - Длина волн

Взаимодействие плоской гармонической волны с полубесконечной трещиВзаимодействие гармонической волны с трещиной конечной длины в плоскости

Вибратор короткий по сравнению с длиной волны (пассивный диполь)

Влияние длины волны РЛС на отражающие характеристики местности

Влияние длины волны излучения

Влияние отклонений направления восстанавливающих лучей и длины волны света

Волна длинная

Волна длинная

Волна линейной поляризованности. Волны нелинейной поляризованности. Условие пространственного синхронизма. Длина когерентности Осуществление пространственного синхронизма. Векторное условие пространственного синхронизма. Генерация суммарных и разностных частот. Спонтанный распад фотона. Параметрическое усиление света Параметрические генераторы света Самовоздействие света в нелинейной среде

Волна-с самая длинная

Волны анизотропные гармонические 277 — Длина

Волны в длинных линиях

Волны в длинных стержнях

Волны весьма длинные

Волны внутренние в несжимаемой жидкости длинные

Волны длина в двумерном случае

Волны длинные гравитационные

Волны ультразвуковые, длины

Волны — Амплитуда 257 , 258 — Длина

Волны, длина интенсивность

Время зависимость от длины волн

Гистерезиса петля длина волны

Градуировка шкалы длин волн

Градуировка шкалы длин волн инфракрасной области спектр

Граничный случай длинных волн — оптическая ветвь

Граничный случай длинных волн—акустическая ветвь

ДОПОЛНЕНИЕ Законы геометрической оптики как предельные формы законов распространения волн малой длины

Движение длинных волн

Де Бройля тепловой волны длина

Де бройлева длина волны и частота

Де-Бройля длина волны для атома

Де-Бройля длина волны для электрона

Де-Бройля длина волны численная связь с энергией электронов

Дебая длина волны

Дебая частота де Бройля длина волны

Делители для приведения sin2 д к одной длине волны

Диапазон видимый длины волн

Дифракция вязкоупругой волны на разрезе конечной длины

Диффракция длинных волн плоским диском, отверстием в плоском экране и препятствием произвольной формы

Длина (период) волны

Длина (период) волны Жесткость цилиндрическая

Длина волны 14 (см. также Волна)

Длина волны Комптона

Длина волны Томаса — Ферми

Длина волны возмущения

Длина волны де Бройля

Длина волны дебройлевская

Длина волны излучения

Длина волны квазистоячей

Длина волны колебания

Длина волны критическая

Длина волны критическая неустойчивости Тейлора

Длина волны пирометра

Длина волны пирометра эффективная

Длина волны приведенная

Длина волны пространственной осцилляции струи

Длина волны света при получении

Длина волны света при получении голограммы

Длина волны сравнения

Длина волны стоячей

Длина волны частицы

Длина волны эффективная

Длина волны, частота и скорость звука

Длина волны, частота и скорость зьука

Длина рассеяния s-волны

Длина световой волны

Длинные волны Основные уравнения

Длинные волны в каналах постоянной глубины

Длинные волны в трубах

Длинные волны конечной амплитуды. Волны на мелкой воде Разрушение плотины

Длинные волны на поверхности жидкости, стекающей по

Длинные морские волны

Длины волн L-серии

Длины волн L-серии рентгеновского излучения (18,19). 1-1в. Относительные интенсивности линий К-серии характеристического спектра

Длины волн Д -серпи

Длины волн Д-серии рентгеновского излучения

Длины волн видимого света

Длины волн видимой части спектра

Длины волн главных фраунгоферовых линий

Длины волн инжекционных лазеро

Длины волн основных линий и краев поглощения рентгеновского излучения

Длины волн ультрафиолетовой части спектра

Длины ультразвуковых волн в различных материала

Доминирующая длина волны

Дополнение. Переход длинных волн с одной глубины на другую во вращающемся бассейне

Дополнительные правила соотношения длин волн

Доренко, А. Рубино (Севастополь, Гамбург). Точные аналитические решения нелинейных уравнений длинных волн в случае осесимметричных колебаний жидкости во вращающемся параболическом бассейне

Зависимость времен затухания флуоресценции триптофана от длины волны

Зависимость длины волны электронов от приложенного напряжения

Зависимость интенсивности света, рассеянного поверхностью раздела двух жидкостей, от длины волны возбуждающего света

Зависимость плотности излучения от температуры и длины волны

Зависимость показателя преломления от длины волны

Зависимость поляризации люминесценции от длины волны возбуждающего света и концентрации

Зависимость поляризации люминесценции от длины волны возбуждающего света и концентрации волны поляризованного света

Зависимость поляризации люминесценции от длины волны возбуждающего света и концентрации волны света

Зависимость поляризации люминесценции от длины волны возбуждающего света и концентрации раствора

Зависимость поляризации люминесценции от длины волны возбуждающего света и концентрации частоты для призм

Зависимость поляризации люминесценции от длины волны возбуждающего света и концентрации яркости поля

Зависимость процесса восстановления от направления и длины волны реконструирующего излучения

Зависимость силы фототока от длины световой волны

Задерживающая пластинка в половину длины волны

Задерживающая пластинка в четверть длины волны

Звука длина волны

Звуковые волны — Длины

Значение эталонной длины световой волны. Новое определение метра и вторичные эталонные длины волн

Излучательная способность вольфрама е (.. Т) на длине волны . 0,65 мкм в зависимости от температуры

Изменение длины волны. Теорема Лиувилля

Изменение профиля в длинных волнах

Измерение абсолютной стабильности длины волны лазера

Измерение высоких температур пирометра с одним интервалом длин волн

Измерение длин волн

Измерение длин волн и интенсивности спектральных линий на спектрограмме

Измерение длины волн 790, VIII

Измерение длины волны света с помощью ультразвуковых стробоскопо

Измерение длины волны теория

Измерения оптических констант металлов и сплавов при высоких температурах в области длин волн от 0, до

Интерферометр применс! ие для сравнения длин волн

Использование ФЭУ иа более коротких длинах волн

Исследование рельефа диффузной поверхности методом двух длин волн

К-излучеяие, длины волн

КОЖАНЫЕ Спектральный анализ - Длина волн

Канал, длинные волны

Классификация столкновений электронов с атомами. Поперечное сечение Средняя длина свободного пробега Экспериментальное определение поперечного сечения упругого столкновения электрона с молекулами. Эффект Рамзауэра и Таунсенда. Интерпретация эффекта Рамзауэра- Таунсенда Волны де Бройля

Колебания ультразвуковые длина волны

Комптоновская длина волны

Комптоновская длина волны нуклон

Комптоновская длина волны нуклон л-мезона

Комптоновская длина волны нуклон электрона

Комптоновская длина волны я-мезона

Коэффициент диффузии на единицу длины волны

Коэффициент усиления от длины волны в полосковых лазерах

Кремний Спектральный анализ - Длина волны

Лазеры, длина волны

Лазеры, длина волны записи

Лазеры, длина волны твердотельные

МАГНИЙ Спектральный анализ -Длина волны

Марганец Спектральный анализ - Длина волны

Массовые коэффициенты ослабления pQ для малых длин волн

Массовые коэффициенты ослабления цq для больших длин волн

Метод измерения длины световой волны

Метод измерения показателя усиления в стекле, активированном неодимом., на длине волны X 1,06 мк

Модуляция длины волны

Мультиплексирование по длине волн

Мультиплексоры с разделением длины волны

Независимость спектра испускания от длины волны возбуждения

Необходимый диапазон длин волн

ОСОБЕННОСТИ ДИФРАКЦИИ СВЕТА ОТ ПЛАСТИНКИ, ЗАПЫЛЁННОЙ ЛИКОПОДИЕМ, И ИЗМЕРЕНИЕ ДЛИНЫ СВЕТОВОЙ ВОЛНЫ

Оболочки цилиндрические круговые обтекаемые потоком ia.ia бесконечно длинные коаксиальные Волны упругие — РагмростраРенне

Оболочки цилиндрические круговые обтекаемые потоком газа бесконечно длинные коаксиальные —Волны упругие — Распространение

Обратная свертка кривых затухания при различных длинах волн

Обтекание препятствия тяжелой сжимаемой жидкостью. Длинные волны Бора

Общее решение. Равномерное излучение. Излучеййе колеблющегося цилиндра (проволоки). Излучение от элемента цилиндра. Пределы для длинных и коротких волн. Излучение цилиндрическим источником общего типа. Распространение звука в цилиндрической трубе Фазовые скорости и характеристические импедансы. Излучение волн поршнем Излучение сферы

Олово Спектральный анализ - Длина волны

Определение длин волн в спектра

Определение длин волн в спектра ультрамикроскопией

Определение длин волн спектральных линий

Определение шероховатости по корреляции между спекл-структурами, полученными с двумя длинами волн

Оптимальная длина волны для кварцевых оптических волокон

Ослабление рентгеновских лучей, атомные больших длин волн

Ослабление рентгеновских лучей, атомные малых длин волн

Основные соотношения для случаев изменения положения и длины волны восстанавливающих источников

Ошибки измерения длины волны

Перевод длин волн в воздухе в волновые числа

Перестройка длины волны генерации селективные резонаторы

Период, частота, длина волны

Пластические волны в образцах конечной длины

Пленочное кипение, волновая природа длина волны критическая

Плоские одномерные вязкоупругие волны в слое или в стержне конечной длины

Плотность энергии излучения спектральная, по длине волны

Поглощение звука в диэлектрике. Длинные волны

Показатели преломления для длин волн, соответствующих некоторым фраунгоферовым линиям

Поправка б для перехода от воздуха к вакууму при градуировке шкалы длин волн

Правила соотношений длин волн (Правила отката)

Приближение длинных волн

Приближенная теория диффракции длинных волн в двух измерениях. Диффракция острой кромкой и щелью в тонком экране

Применение теории длинных линий к задачам о наклонном падении волн

Причины нестабильности длины волны лазера

Проблема расширения диапазона перестройки длины волны генерации

Продольные волны в бесконечно длинном сплошном цилиндре

Радиационное давление на препятствия, размеры которых больше длины волны или сравнимы с ней

Радиационные свойства криоповерхностей влияние длины волны излучения

Различие между дифракционными эффектами для звука и для света. Роль длины волны

Разложение по степеням отношения размера к длине волны

Размеры Схемы передачи от эталона длины световой волны до штангенциркуля

Рассеяние плоской волны на цилиндре бесконечной длины

Регистрация с изменением длины волны света

Регистрация с изменением длины световой волны и смещением фотопластинки между экспозициями

Регистрация с изменением длины световой волны между экспозициями

Рентгеновские Длина волны

Рэлеевские длины волн

Свинец Спектральный анализ - Длина волны

Скорость волны. Общее решение задачи о распространении волны Начальные условия. Граничные условия. Отражение на границе Струны конечной длины Простые гармонические колебания

Случай малых аберраций, не превышающих нескольких длин волн — Вычисление ЧКХ для очень малых частот

Случай, когда волновые аберрации не превышают нескольких длин волн

Спекл-структура, наблюдаемая в изображении диффузного объекта при изменении длины волны света

Спеклы, образуемые диффузным объектом при изменении длины волны света

Спеклы, создаваемые диффузным объектом при изменении длины волны света и положения плоскости наблюдения

Спектр характеристический, длины волн

Спектр характеристический, длины волн L-серии

Спектральная плотность интенсивности потока излучения по длине волны

Спектральные цвета - Длина волн

Сравнение длин волн с эталонным метром

Среднее время и длина свободного пробега волны

Средняя длина и среднее время пробега звуковой волны

Стабильность и воспроизводимость длины волны

Стандарт длины волны первичный

Стандарты длин волн вторичные

Стандарты длин волн вторичные лаймановская серия

Стандарты длин волн вторичные принцип Ритца

Струя осцилляции, длина волны осцилляци

Суперпозиция волн со случайными фазами. Время разрешения. Усреднение по периоду колебаний. Влияние увеличения промежутка времени на результат усреднения. Время когерентности. Длина когерентности Флуктуации плотности потока энергии хаотического свеПоляризация Фурье-аналнз случайных процессов

Таблица 32. Абсолютная и относительная видности при различных длинах волн

Теории длинных атмосферных волн

Теория длинных волн

Теория длинных волн в газовом потоке

Теория длинных волн гидростатического

Теория мелкой воды длинные волны

Тепловая длина волны

Тепловая длина волны Тепловая смерть

Теплота Спектральный анализ - Длина волны

Титан-Карбидная Спектральный анализ - Длина волны

Требования к эталонным длинам волн

Трещина конечной длины под действием гармонической волны напряжений

Удельное вращение плоскости поляризации для различных длин волн при

Ультразвук длины волн

Уравнение длинных волн

Уравнения гидродинамики идеальной длинных волн

Физические процессы при распространении сверхдлинных и длинных волн

Фокусирующие излучатели оптимальная длина волны

Фотодетекторы для более длинных волн

Химические элементы - Длина волн серии

Химические элементы - Длина волн серии характеристического излучения

ЧАСТИЦЫ НЕКОТОРЫХ ЧАСТНЫХ ВИДОВ ЧАСТИЦЫ, МАЛЫЕ ПО СРАВНЕНИЮ С ДЛИНОЙ ВОЛНЫ

ЧАСТИЦЫ, ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ ПО СРАВНЕНИЮ С ДЛИНОЙ ВОЛНЫ

Широкополосное восстановление объемной голограммы на измененной длине волны на основе межмодовой дифракции

Электроны длина волны

Эталоны длин волн

Эффекты, связанные с длиной волны излучения



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте