Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Резонанса частоты

    При переходе электрона с верхнего энергетического уровня на нижний выделится, таким образом, квант энергии, равный Н. Наоборот, если электрону рообщить извне энергию, равную, то произойдет поглощение этой энергии и электрон перейдет на высший уровень. Равенство = 2 Н называется условием резонанса частоты собственных колебаний системы с частотой внешних колебаний. - [c.312]


    Ядерный квадрупольный резонанс (ЯКР) является одним из новейших методов исследования структуры и тонких особенностей электронного строения органических, неорганических, элементоорганических и комплексных соединений в твердом состоянии. В книге собраны (в форме таблиц ядерного квадрупольного резонанса) частоты ЯКР около 1200 индивидуальных химических веществ, комплексов и минералов. Приводится фактический материал, накопленный с момента открытия эффекта (1950 г.) до конца 1966 г., представляющий большой интерес для решения ряда вопросов теоретической химии и физики твердого тела. [c.503]

    Обычно в реальных опытах по циклотронному резонансу частота составляет я с . Согласно равенству ш = [c.391]

    Положение осложняется влиянием других факторов, помимо резонанса. Частоты колебаний весьма [c.118]

    Может быть показано, что принципиальным типом связи ядер-ных квадрупольных состояний и электромагнитного поля является магнитное взаимодействие. Поэтому методы измерения ядерного квадрупольного резонанса в принципе те же, что и применяемые для ядерного магнитного резонанса. Вещество помещается в катушку, через которую пропускается ток радиочастоты. Существенная разница состоит в том, что в случае ядерного квадрупольного резонанса частота целиком определяется веществом, вследствие чего мостиковые методы не применимы, так как они включают одновременную регулировку различных параметров цепи. Наиболее удобным и распространенным методом является использование частотно-модулированного суперрегенеративного осциллятора и помещение образца в змеевиковый виток колебательного контура настроенной схемы. Выпрямленное выходное напряжение проявляется затем на осциллоскопе, и резонансный сигнал находится путем измерения частоты осциллятора. Чувствительность метода может быть повышена путем пропускания выходного напряжения через узкополосный усилитель, синхронный детектор и регистрирующий милливольтметр. Суперрегенеративный осциллятор не часто использовался для низких частот, необходимых в случае азота, однако, по-видимому, нет никаких причин, в силу которых он был бы менее эффективным, чем регенеративные осцилляторы, применение которых дает такие неудовлетворительные результаты. [c.403]

    Фактически в данном случае мы имеем типичный пример резонанса двух колебательных подсистем. Справа от точки резонанса частота электромагнитных колебаний (ветвь 1) становится настолько большой, что ионы не раскачиваются полем вследствие их большой массы соответствующие колебания ионов (ветвь 2) являются чисто механическими. Наоборот, вблизи этой точки вследствие резонанса, механические колебания перемешиваются с электромагнитными. Квазичастицы кристалла, соответствующие участку дисперсионной кривой 5 вблизи точки резонанса, называются поляритонами. [c.399]


    Обычно в экспериментах по ядерному резонансу частота колебаний электромагнитного поля поддерживается неизменной, а отмечаются те значения постоянного магнитного поля, при которых наблюдается резонансное поглощение. [c.210]

    Для надежности работы поршневых машин большое значение имеет устранение вибраций газопроводов и аппаратуры вследствие пульсации давления газа, вызываемой периодичностью процессов всасывания и нагнетания. При возникновении резонанса частоты собственных колебаний столба газа в коммуникациях с частотой всасывания или нагнетания возникают колебания давления с большой амплитудой, вызывающие вибрацию трубопроводов и аппаратуры, нарушение уплотнений в местах соединений, а также разрушения в местах приварки, перетирание трубок холодильников о перегородки и др. [c.21]

    При использовании внешнего магнитного поля Яд = = 10 ООО Э резонансные частоты лежат между 1 и 50 МГц, что соответствует длинам волн в метровом диапазоне. Поэтому для генерации и фиксации частоты пользуются элементами радиотехнических схем. Основной экспериментальной проблемой является создание постоянного магнитного поля. Обычно при записи спектров ядерного резонанса частота высокочастотного поля остается постоянной, а Я варьируется. Поэтому ширину линий и расстояние между ними указывают, как правило, в единицах напряженности магнитного поля .  [c.87]

    Пульсация подачи жидкости оказывает влияние на поведение системы в переходных режимах работы, возбуждая колебания давления жидкости. Колебания подачи являются одной из основных причин возникновения вынужденных колебаний гидропривода, могущих привести к резонансу. Частота колебаний, равная /, = гп при четном числе цилиндров z и /, = 2zn — при нечетном 2 (где п — частота вращения в об/с), называется коммутационной частотой. [c.119]

    Мэтсен [19] пересчитал значения бх с помощью теории возмущений в надежде получить результаты, хорошо согласующиеся с экспериментальными значениями энергии резонанса, частот и интенсивностей в спектрах поглощения и резонансных моментов для монозамещенных производных бензола (см. последнюю колонку табл. 20). [c.163]

    Ядра с гиромагнитным отношением у, находящиеся в однородном магнитном поле напряженностью Яо, под воздействием переменного поля с частотой vo переходят в состояние с более высокой энергией. Этот переход называют магнитным резонансом или магнитным резонан с н ы м п е р е х о-д ом. Гиромагнитное отношение характеризует частоту и напряженность поля, удовлетворяющие условию резонанса. Частоту vo называют резонансной. [c.139]

    Х.2 указана в скобках потому, что фактически в спектре КР вместо одной полосы наблюдается дублет с компонентами примерно равной интенсивности 1286 и 1388 см . Это частный случай достаточно общего явления, состоящего в следующем. Если частота какого-то основного колебания оказывается близкой к частоте какого-то обертона или составной частоте, т. е. имеет место случайное вырождение соответствующих энергетических уровней, то обе частоты смещаются в разные стороны друг от друга, а менее интенсивная полоса (обертон или составная) заимствует интенсивность из более сильной основной полосы, так что компоненты дублета оказываются сравнимыми по интенсивности. У молекулы СОг частота со1 ( 1340 см ) близка к первому обертону деформационного колебания 2аз2 ( 2X667= 1334 см" ). Это явление впервые было объяснено Э. Ферми как раз для данной молекулы и получило название резонанса Ферми. Положение невозмущенных резонансом частот можно оценить по формуле [c.204]

    Генератор импульсов тока с индуктивной зарядной цепью (рис. V. 9, б). Особенностью этой схемы является отсутствие вентилей. Накопительная емкость заряжается через индуктивность L, которой может быть индуктивность рассеяния специального повышающего трансформатора или специального реактора. Зарядная цепь настраивается в резонанс частоте сети. В течение одного периода напряжение на емкости возрастает, достигая трехкратной величины напряжения на трансформаторе. Момент разряда накопительной емкости на нагрузку синхронизируется частотой сети и происходит при максимальном значении напряжения на емкости. Частота разрядов постоянная и равна 50 гц. При добротности зарядного контура 20 к. п. д. зарядной цепи 90%, коэсМ ициент мощности равен 0,8. [c.287]

    Враодающиеся валы, роторы центрифуг и другие элементы машин с закрепленными на них массами (мешалки, диски, шкивы и т. л.) или без них не могут быть идеально сбалансированы, чтобы центр масс лежал на геометрической оси. На практике всегда имеется некоторый дисбаланс (эксцентриситет), поэтому при некоторых вполне определенных значениях частоты вращения валы и роторы начинают испытывать большие поперечные колебания,попа- дают в резонанс. Частоту вращения при которой обнаруживается такое явление, называют критической. [c.178]

    Тензодатчик используется, кроме того, для оценки величины напряжений (деформаций) в образце при резонансе. Частота измеряется камертонным частотомером 10 (типа В-10) не непооред-ственно на выходе измерительного усилителя, а при помощи фигур Лиссажу — на катодном осциллографе. Для эт01Г0 сигнал с выхода усилителя 8 подается на горизонтальные,пластины осциллографа 11 (типа ЭО-7), а к вертикальным пластинам подводят синусоидальный сигнал с генератора звуковой частоты 12 (типа ЗГ-10), частота которого с высокой точностью измеряется прибором В-10. Используется стандартная экспериментальная аппаратура. Погрешность определения резонансных частот не превышает 0,4%. Для исследования динамических модулей можно ограничиться первыми 4—5 гармониками, которые перекрывают практически весь диапазон частот динамических нагрузок, встречающихся в машиностроении (до 1000 гц). [c.228]



Смотреть страницы где упоминается термин Резонанса частоты: [c.72]    [c.518]    [c.511]    [c.25]    [c.139]    [c.208]    [c.131]    [c.127]    [c.226]    [c.127]   
Введение в курс спектроскопии ЯМР (1984) -- [ c.431 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Двадцать шестая лекция. Примеры, где существенное значение имеет распределение нормальных колебаний. Когда можно приближенно рассматривать связанные колебания как вынужденные. Приближенное вычисление изменения нормальной частоты при малом изменении параметра. Вырожденный случай. Эффект слабой связи в теории возмущений. Вынужденные колебания в системе с двумя степенями свободы. Теорема взаимности. Резонанс. Успокоение

Двойной резонанс на высоких частотах

Девятнадцатая лекция. Примеры систем с периодически меняющимся параметром. Параметрический резонанс его отличие от обычного резонанса. Физическое объяснение простейшего случая параметрического резонанса. Частотная модуляция. Ошибочное мнение о возможности сузить интервал частот, нужный для радиопередачи, посредством перехода к частотной модуляции. Асимптотическое решение для медленного изменения частоты и его разложение на синусоидальные составляющие. Как правильно записать синусоидальное колебание с переменной частотой. Когда имеет смысл говорить о синусоидальном колебании с переменной частотой

Изменения добротности и частоты при резонансе

Поверхностный скин-эффект и резонанс на сверхнизких частотах

Пятнадцатая лекция. Замечания о собственных колебаниях Вынужденные колебания. Однородное и неоднородное интегральное уравнение, альтернатива. Случай, когда внешняя сила ортогональна к собственному колебанию. Альтернатива в случае дискретной системы. Нарастающие решения при резонансе. Форма колебаний при очень малой частоте внешней силы. Форма колебаний вблизи резонанса. Зависимость амплитуды вынужденного колебания от формы внешней силы

Таблицы частот ядерного квадрупольного резонанса

Тридцать первая лекция. Фильтры (продолжение). Задача о собственных колебаниях граничные условия. Апроксимация кабеля одной ячейкой н многими ячейками. Фильтр как передающая система Критическая частота условия пропускания. Обратный4 фильтр Физическое объяснение действия фильтров. Вычисление напряжения на конце фильтра в области пропускания. Резонанс

Шестнадцатая лекция. Нарастание колебаний при резонансе Случай, когда внешняя сила сосредоточена на малом участке. Рассмотрение того же случая с помощью дифференциального уравнения Зависимость амплитуды от места возбуждения. Случай, когда задано движение в точке. Изменение числа узлов при повышении частоты внешней силы. Сравнительная оценка интегральных и дифференциальных уравнений. Интегральные уравнения колебаний стержня и мембраны. Приведение задачи теории потенциала к интегральным уравнениям

Ядерный магнитный резонанс регистрация сигналов низкой частоты



© 2024 chem21.info Реклама на сайте