Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Снеллиуса закон первый

Синхронизация мод 188 Скорость накачки критическая (пороговая) 179 Смешение оптическое 27 Смещение стоксово 106 Снеллиуса закон преломления 36 Состояние квантовое 45 Спектроскопия первой производной 266, 438 Спин 30  [c.548]

ЗАКОН [периодический Менделеева свойства простых тел, а также формы и свойства соединений элементов находятся в периодической зависимости от величины атомных весов элементов Планка описывает мощность излучения черного тела как функцию температуры и длины волны подобия Рейнольдса коэффициенты, необходимые для вычисления гидравлического сопротивления геометрически подобных тел, равны, если равны соответствующие числа Рейнольдса в этом случае оба потока подобны полного тока <для токов проводимости циркуляция вектора напряженности магнитного поля постоянного электрического тока вдоль замкнутого контура пропорциональна алгебраической сумме токов, охватываемых этим контуром для магнетиков циркуляция вектора магнитной индукции вдоль замкнутого контура пропорциональна алгебраической сумме токов, охватываемых этим контуром обобщенный циркуляция вектора напряженности магнитного поля постоянного электрического тока вдоль замкнутого контура пропорциональна алгебраической сумме токов, охватываемых этим контуром и током смещения ) постоянства <гранных углов в кристаллографии по величине двугранных углов в кристалле можно установить, к какой кристаллической системе и к какому классу относится данный кристалл состава каждое химическое соединение, независимо от способа его получения, имеет определенный состав ) преломления (света отношение синусов углов падения и преломления на границе двух сред равно отношению скоростей света в этих средах Снеллиуса отношение синусов углов падения и преломления луча электромагнитных волн на границе раздела двух диэлектрических сред равно относительному показателю преломления двух сред (второй среды по отношению к первой) )  [c.235]


Покажем, что это выражение для фазы, за исключением слагаемого п/2 (которое при сделанных нами предположениях мало по сравнению с первым членом), может быть получено в рамках лучевой оптики. Действительно, луч, падающий на границу под углом д, будет при произвольном z составлять с осью Z угол д = д (г), который находится из соотношения (закон Снеллиуса (ср. формулу (23.17))  [c.79]

Если проводимости первой и второй сред равны нулю (прозрачные среды), то 02 в формуле (7.7) — действительный угол между нормалью к фронту преломленной волны и осью z. Но закон Снеллиуса справедлив и в случае комплексных к и к .  [c.46]

Эти соотношения формулируются в школьном курсе физики как законы Снеллиуса для световых лучей. Первый закон Снеллиуса угол падения равен углу отражения второй закон Снеллиуса синусы углов преломления и падения относятся как скорости света в соответственных средах. На волновом языке мы объединили оба закона в един применение волновой картины показало универсальность закона Снеллиуса для любого типа волн.  [c.173]

При падении плоской звуковой волны на границу раздела двух сред, обладающих раз- личными плотностями и скоростями звука, часть энергии, согласно известному закону отражения, отражается обратно в первую среду, причем угол падения волны равен углу отражения остальная часть энергии проходит во вторую среду, причем выполняется закон преломления Снеллиуса, гласящий, что отношение синусов углов падения и преломления равно отношению скоростей звука в обеих средах. Это отношение называют показателем преломления первой среды относительно второй.  [c.20]

Таким образом, существует два физических требования, налагаемых обобщением закона Снеллиуса, Первое связывает направляющий косинус обобщенной плоской волны со скоростями обобщенной волны. Второе связывает направляющий косинус затухания обобщенной плоской волны со скоростью v которая обычно превыщает скорость частиц среды v. Возможно, это объясняет механизм связи диффузии с акустическими потерями.  [c.134]

Суть метода заключается в следующем (схема 10 в табл. 5.7). В контролируемое изделие излучают прямым преобразователем импульсы продольных волн и принимают наклонным преобразователем два импульса трансформированных поперечных волн под углом 7 = 90 —ar sin ( f/ ). Первый импульс соответствует отражению (дифракции) ближайшей к преобразователям точке дефекта, второй импульс —дифракции донного сигнала на удаленной от преобразователя точке дефекта. В случае объемного дефекта амплитуда первого импульса Пц значительно больше амплитуды второго импульса Urt по нескольким причинам. Во-первых, на цилиндрической поверхности наблюдается трансформация волн в соответствии с законом Снеллиуса, 30. .. 40 % энергии падающей на цилиндр волны переходит в энергию поперечной волны. Во-вторых, амплитуда донного сигнала существенно ослабляется поперечным сечением дефекта. В-третьих, амплитуда волны, трансформированной на нижней поверхности дефекта, значительно меньше, чем на верхней, поскольку направление распространения волн на приемник составляет угол Ф = = 125°, в то время как максимум индикатрисы рассеяния лежит в диапазоне углов 20. .. 60°. В связи с изложенным коэффициент  [c.269]


Прям0линейное распространение света, отражение и преломление были известны еще древним грекам. Первые систематические описания этих явлений, дошедшие до нас, принадлежат Емпедоклу (490—430 гТ. до н. э.) и Ёвклиду (300 г. до н. э.). Им бьш известен закон отражения света Закон преломления света бьш установлен экспериментально в 1621 г. В. Снеллиусом (1591—1626).  [c.121]

Отклонение, вызываемое одиночной сферической поверхностью. Пропустим через нашу цилиндрическую линзу пучок света. Проходящий через центр сферы или круга луч не отклонится. Луч, проходящий на расстоянии h от центра, падает на сферическую поверхность под углом Qi = h/R (для Отклонение этого луча на первой поверхности равно углу падения 0- минус угол преломления 0 .. Для малых углов закон Снеллиуса Лхsin 01= 2 sin 0а примет вид Л101 = 202- Тогда отклонение луча по направлению к оси равно  [c.462]

Наличие препятствия налагает определённые требования на суммарное поле падающей и отражённой волн, к-рые должны выполняться на границе препятствия в любой момент времени — т. н. граничные условия. В силу этих условий необходимо, чтобы следы падающей и отражённой волн (т. е. поля этих волн на гра-нично11 поверхности) бежали по границе в одном направлении и с одинаковой скоростью. Отсюда следует, что направление распространения отражённой волны лежит в плоскости падения, а углы скольжения падающей В и отражённой 01 волн (рис.) равны между собой (первый закон Снеллиуса 0 — Ох). Иногда вместо углов скольжения рассматривают уг-  [c.240]

Правильная формулировка закона преломления света принадлежит Снеллиусу и доказывается принципом Ферма. Иллюстрацией этого принципа может служить первая задача в данном 1)азделе. При ирохп/Кде1ии1 через 1 раиицу двух однородных сред свет испытывает отражение и преломление (рис. 2.15). Согласно закону Снеллиуса, преломленный луч лежит в плоскости падения, а синусы углов падения и преломления связаны соотношением  [c.48]


Смотреть страницы где упоминается термин Снеллиуса закон первый : [c.18]    [c.421]    [c.115]    [c.260]    [c.240]    [c.241]   
Ультразвук (1979) -- [ c.240 ]



ПОИСК



Закон первый

Снеллиуса закон



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте