Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Резонанс для сферы

Это условие соответствует резонансу пульсационных колебаний сферы. Для газовых пузырьков в жидкости при давлении Р  [c.276]

Для газовой сферы в жидкости при резонансе полный поток среды через поверхность сферы будет равен  [c.278]

Измерения намагниченности, проведенные методом Фарадея (см. таблицу), показали, что величина плавно снижается с ростом концентрации Сверхвысокочастотные свойства кристаллов исследовались на сферах диаметром 1,4—1,6 мм при частоте 9260 мгц. Ширина кривой ферромагнитного резонанса практически не зависит от величины замещения и составляет примерно 1 э для всех исследованных кристаллов.  [c.203]


Если же смотреть на построение по модели свободных электронов как на количественный метод, то, как уже отмечалось, ее точность для ферми-поверхности порядка 10 % (вблизи граней зоны Бриллюэна это будет так лишь после внесения необходимой поправки, как было указано выше). Хуже обстоит дело с эффективными массами. При сравнении данных, полученных из циклотронного резонанса, с моделью свободных электронов надо учесть, что циклотронный период вдоль определенной орбиты—это лишь часть того периода, который имел бы свободный электрон, перемещаясь по сечению полной ферми-сферы. Лишь этот последний период должен быть связан со свободной массой соотношением  [c.268]

Пусть известно, что для данной оптически плотной сферы радиусом 0,1 см наблюдается резонанс при длине волны 6 см, причем сечение рассеяния при резонансе равно а. Возьмем другую сферу радиусом 0,15 см, сделанную из того же материала. При какой длине волны будет иметь место резонансное рассеяние на этой сфере и чему приблизительно равно сечение рассеяния при резонансе  [c.100]

Рис. 29.8. Кривые ферромагнитного резонанса для монокристалла Mno 89Fe, gg04 [24J. Образец имел форму сферы диаметром 0,25 мм. Кривые сняты при комнатной температуре на частоте 9300 Мгц и соответствуют трем главным кристаллографическим направлениям, по которым направлено постоянное магнитное поле Рис. 29.8. Кривые <a href="/info/135244">ферромагнитного резонанса</a> для монокристалла Mno 89Fe, gg04 [24J. Образец имел форму сферы диаметром 0,25 мм. Кривые сняты при комнатной температуре на частоте 9300 Мгц и соответствуют трем главным <a href="/info/16496">кристаллографическим направлениям</a>, по которым направлено <a href="/info/18968">постоянное магнитное</a> поле
Рис. 29.9. Зависимости резонансного поля Нрез (кривые /, 2) и ширины кривой ферромагнитного резонанса А Н 3, 4) для сферы из монокристалла феррита Мп,, )зРе, 9504(Х = 3,2 см) от температуры [69]. Наличие максимумов при Т = 20° К на кривых Д Н (Г), по-видимому, обусловлено ионами Мп или ионами Мп еще более высокой валентности Рис. 29.9. Зависимости резонансного поля Нрез (кривые /, 2) и ширины кривой <a href="/info/135244">ферромагнитного резонанса</a> А Н 3, 4) для сферы из монокристалла феррита Мп,, )зРе, 9504(Х = 3,2 см) от температуры [69]. Наличие максимумов при Т = 20° К на кривых Д Н (Г), по-видимому, обусловлено ионами Мп или ионами Мп еще более высокой валентности

Если сфера является хфоницаемой для звука, то в ряде случаев возможны внутренниё резонансы для волн,- длины которых срав-  [c.81]

Для определения механического сопротивления подвижной системы микрофона воспользуемся методом электромеханических аналогий. Натянутая ленточка может быть уподоблена струне. В области частоты первого резонанса, когда на ленточке укладывается половина ВОЛНЫ поперечных колебаний, согласно даиным таблицы 2.1, ее можно представить системой сосредоточенных параметров массы (гпл) и гибкости (сл), которые выражаются через размеры, плотность материала ленточки и ее натяжение гпл = 0,5т, где т — полная масса ленточки, а Сл = 41/ п Ро)у Ро — полная сила натяжения ленточки. Колеблясь под действием падающей на нее звуковой волны [т. е. силы Р д)], ленточка сама излучает звуковые волны. Так как она весьма мала по сравнению с длиной волны, то ее можно считать малой осциллирующей антенной, сопротивление излучения которой можно определить при помощи формулы п. 2 сводки, помещенной в параграфе 3 гл. IV, приняв площадь поверхности ленточки за поверхность малой колеблющейся сферы радиуса Гэ= (5л/4я) 72- Так как Гэ значительно меньше длины волн в воздухе практически во всем интересующем нас диапазоне частот, то можно записать  [c.131]

Для классического случая рассеяния света коллоидным раствором золота наблюдается не монотонный ход спектральной кривой рассеяния, а обнаруживается максимум, лежащий примерно при X— 0,53 р- (кривая 1 на рпс. 532). Интересно отметить, что его появление и положение определяются некоторым резонансом между собственнылн электромагнитными колебаниями сферы (частичек) и внешнего светового поля. На это обратил внимание в своих работах по исследованию природных окрасок (крылышки бабочек) также А. А. Косоногов. Явление резонанса объясняет тот факт, что рассеивающая способность частиц золота в определенном участке спектра выше, чем частиц абсолютно проводящих (на рис. 532 кривая 2 — дипольпо-электрическое рассеяние, 3 — то же, но с учетом еи] е дипольно-магнитного излучения).  [c.715]

В зависимости от назначения и условий работы Г. имеют разнообразные конструкции. Чувствительным элементом Г. обычно служит пьезоэлектрический преобразователь или магнита стрикционный преобразователь. Его размер выбирают исходя из требования, чтобы основная частота резонанса механич. системы была выше диапазона рабочих частот это позволяет уменьшить неравномерность частотной характеристики и искажения диаграмм направленности в этом диапазоне. Чувствительные элементы могут иметь форму стержней, цилиндров, пластин, иногда сфер, выполненных из пьезоэлектрических материалов в частности из пьезокерамики, и реже — из магнитострикционных материалов. Принимаются специальные меры по обеспечению герметичности и прочности, особенно при работе Г. в условиях, когда действуют большие гидростатич. давления. Чувствительный элемент с электронными блоками помеш,ается в металлич. оболочку, применяются жидкостные компенсаторы гидростатич. давления, специальные резины, покрытия и смолы для заш,иты чувствительных элементов, непосредственно контактируюш,их с водой, и кабельных вводов.  [c.85]

Общий анализ кулоновског трения показывает, что скольжение по поверхностям трещин к контакта зерен обусловливает поглощение прямо пропорциональное амплитуде деформации [100] в согласии с данным выше анализом контактирующих сфер. Измерения остроты резонанса стержней из песчаника [193] дают значения Q, независящие от амплитуды для деформаций, меньших, чем 10 . Величина Q- резко возрастхчет при увеличении деформаций. Диаграмма напряжения—деформация в экспериментах по кручению стержней из песчаника [24] является эллипсоидальной прк деформациях ниже 10 , а при увеличении этого значения быстро изменяет свою форму. Отсюда сделан вывод, что хотя трение сколь  [c.136]


Смотреть страницы где упоминается термин Резонанс для сферы : [c.310]    [c.431]    [c.274]    [c.254]    [c.191]    [c.203]    [c.204]    [c.97]    [c.86]    [c.365]    [c.724]   
Возбуждение и распространение сейсмических волн (1986) -- [ c.123 , c.126 ]



ПОИСК



Метод резонанса на стержнях . . II Метод резонанса на сферах

Резонанс

Сфера



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте