Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Частота колебаний

    Частота колебаний и длина волны связаны соотношением XV = с, где с — скорость света (3-10 м/с). [c.10]

    Аналогия с задачей, представленной в а. с. 317797, очевидна. В обоих случаях требуется, чтобы жидкость как можно энергичнее проникала в горную породу. Следовательно, надо согласовать частоту импульсов, сообщаемых жидкости, с собственной частотой колебаний обрабатываемого массива. Обидно, если идея согл ва-ния частот (или рассогласования) появится лет через семь или десять... [c.99]


    Сколько изобретений могло появиться на десятки лет раньше А. с. 614794 — устройство для массажа, синхронного с ударами сердца а. с. 307896 — механизм для резки древесины инструментом, частота пульсации которого близка к собственной частоте колебаний перерезаемой древесины а. с. 787017 — при выведении камней из мочеточников ...частоту тянущих усилий выбирают кратной частоте перистальтики мочеточника а. с. 506350 — способ извлечения пыльцы из растений действуют звуком, совпадающим с частотой собственных колебаний стержневых систем растений а. с. 714509 — в многожильном проводе линий электропередач один провод имеет больший диаметр, чтобы при ветре колебаться невпопад и тем самым гасить общие колебания...  [c.99]

    Величина V представляет собой предельную величину частоты колебания атомов А и В в молекуле АВ. Поскольку в предельном случае каждое такое колебание приводит к диссоциации на свободные частицы А и В, то величина Л Ав представляет собой скорость, с которой частицы АВ разлагаются на А и В. Но поскольку имеется равновесие, то эта скорость должна быть равна скорости, с которой частицы АиВ соединяются с образованием АВ. Правая часть уравнения (IX.3.7) представляет собой не что иное, как скорость соударения ТУд и Мв [см. уравнение (VII.8.5)]. Таким образом, в формуле для константы равновесия содержится выражение для числа соударений. [c.189]

    Экспериментальная проверка теории осуществлялась в натурных экспериментах путем фотофиксации следов импульсов давления лабораторных АГВ с различными конструкциями модуляторов. Выявлено, что ошибка определения частоты колебаний не превышает 10-15% на всем поле исследованных факторов. Конфигурация звукового поля (последовательность всплесков импульсов давления и их величина) соответствовала теоретическим представлениям. [c.89]

    Приведем численные оценки пространственного масштаба этого течения в воде длина волны X = с// = 0,15 м при частоте колебаний /" = 10 кГц. Тогда масштаб вихря Х/4 я 4 см. [c.163]

    Если имеются независимые данные (скажем, спектроскопические) для частот колебаний и величин АЕ1, то уравнение (IX.11.7) дает хорошие результаты для Кр вн- [c.188]

    И наконец, если мы допустим далее, что группы АиВ соединены между собой связью, частота колебания которой < кТ/к, то колебательная функция распределения для такой слабой связи приблизительно задается [c.244]

    Если допустить, что истинное значение частоты колебания в 3 раза отличается от принятого при расчете, то это может изменить общую величину константы в 2 раза при 300° К и в 5 раз при 1000° К.  [c.255]

    Для шести колебательных степеней свободы переходного комплекса эмпирический метод вычисления дает следующие величины I) 994 см II) 86, 1280 и 965 см -, III) 1400 и 1730 см - в то время как для Нг Vj = = 4395,2 см и для 1г V2=214,57 сл4"1. Ошибки, допущенные при определении частят колебания комплекса, неизвестны. В функции распределения опущена частота 965 потому что она, как предполагается, является частотой колебания вдоль координаты реакции. Подставляя соответствующие числа, находим [c.256]


    За редким исключением, эта величина, имеющая порядок величины частот колебания сек ), достаточно большая, чтобы можно было ожи- [c.431]

    В теории переходного состояния к, — частота колебания или даже средняя частота колебания (см. разд. ХП.5), и с хорошей степенью приближения можно ожидать, что взаимодействие с растворителем не сильно влияет на ее величину, так что к,. 8) kr g). Различие в скоростях реакции, таким образом, сводится к различию термодинамических констант равновесия для двух фаз [c.432]

    Решение более общих задач исследования смесей также зависит от количества имеющихся спектроскопических данных. Для интерпретации спектра в первом приближении используются таблицы характеристических частот колебаний отдельных структур и связей [79, 80, 82, 149, 187, 189, 150 и др. ]. При углубленном анализе материала привлекаются уже более подробные данные, которые также имеются по всем классам органических соединений [79, 81, 197, 158, 151, 189, 207]. [c.117]

    В ряде работ [264-268] разрабатывались модели массопередачи в осциллирующую каплю. В расчетные формулы входят амплитуда и частота колебаний, которые должны быть определены экспериментально. Исследования по изучению закономерностей колебания капель при их движении систематически не проводились. В работе [269] авторы на основании обработки проведенных ими экспериментальных исследований и литературных данных по экстракции органических кислот, анилина и глицерина из воды бензолом, этилацетатом и нитробензолом получили эмпирическую формулу для расчета среднего по времени коэффициента массопередачи в переходной области размеров капель от 0,28 до 0,8 см (300 < <Ке<1100) ,  [c.193]

    Чрезвычайно важно, что эта частота, связанная в соответствии с представлениями квантовой механики с переходом между энергетическими уровнями, может быть идентифицирована с классической частотой колебания той же системы, представленной выше как функция силовой постоянной и приведенной массы. Это позволяет существенно упростить теорию, так как частоты сложной системы (такой, как многоатомная молекула) могут быть вычислены при помощи методов классической механики, а квантовая трактовка проблемы может быть дана уже в применении к конечным результатам. [c.295]

    Согласно соотношению (1) чем меньше длина волны (т. е. чем боль-Н1е частота колебаний), тем больше энергия кванта и, наоборот, чем больше длина волны (т. е. чем меньше частота колебан1гй), тем меньше энергия кванта. Таким образом, ультрафиолетовые и рентгеновские лучи обладают большей энергией, чем, скажем, радиоволны или инфракрасные лучи. [c.10]

    Инфракрасная спектроскопия (ИКС). С помощью инфракрасных лучей исследуют колебательный спектр молекул. Частоту колебаний определяют главным образом масса колеблющихся атомов и их груп-[шровок и жесткость химической связи. Последняя характеризуется так называемой силовой постоянной к, выражаемой в Н/м. [c.146]

    Используя геометрические размеры активных органов ГА-техники, авторы [195] нашли, что частота колебания зуба, рассчитанная в соответствии с теорией Виллемса, на порядок превышает экспериментально наблюдаемые значения. Такой же вывод получили С. И. Болчинский и Е. Е. Савицкий [232]. В своих экспериментах они не обнаружили в спектре колебаний давления частот, предсказанных П. Виллемсом. [c.31]

    Анализ многочисленных параметрических моделей частотных характеристик генерируемого ГА-техникой поля показал, что этот вопрос далеко не закрыт. Достаточно сказать, что при решении его появилось множество теорий звукообразования в подобных аппаратах (механическая — Виллемса, акустическая — Фридмана, гидромеханическая — Жуковского-Юдаева и прочие). Столь же многочисленно представительство математических закономерностей, которыми оПисьшают частоту колебаний, юзбуждаемых подобными аппаратами. [c.67]

    Критерий работы камеры озвучивания. Определяет эффективность энергопреобразования в застаторном пространстве и характеризуется собственной частотой колебаний  [c.99]

    При комнатных температурах (300° К) кТ/к % 6-101 eк = 200 сж 1. Частоти колебания связей лежат главным образом в интервале 500—2500 и, таким образом, при этой температуре вносят небольшой вклад в (>кол- Ножничные колебания являются более низкочастотными и могут вносить. заметный вклад. Однако, наибольший вклад вносят очень низкие частоты, возникающие от почти свободных внутренних вращений (например, вращение вокруг простой связи в углеводородах). Иесомненпо, что наибольшее влияние на отношение Q IQ будет оказывать освобождение или замораншвание этих низкочастотных колебаний в процессах активации. [c.221]

    Нг, N — число Авагадро, равное 6,02 10 , и Ео — энергия активации реакции при 0° К произведение берется по всем частотам, за исключением колебательной частоты vt активированного комплекса. Если мы допустим, что комплекс Нз имеет симметричную линейную конфигурацию (число симметрии равно 2) с моментом инерции 1 , то получим для него четыре частоты колебания (дважды вырожденную частоту изгиба и две частоты растяжения). Затем можно положить дг (Нд) = для [c.253]

    В методе активированного комплекса, применявшемся Эйрингом и др. [8], принимают хх = 1 и предполагают, что vx есть обычная частота колебаний, функция распределения которой может быть выделена из выражения для Кх в классическом виде кТ/к х- Это нриводит к следующему выражению [c.437]

    Такие поправки, связанные с симметрией, представляют собой, однако, лишь первые из возможных поправок. В принципе с точки зрения молекулярных взаимодействий следует считать случайными и несущественными и такие свойству, как молекулярный вес, момент инерции и частота колебаний. Тем не менее эти свойства могут вносить значительный вклад в изменение свободной энергии, и при строгом или по крайней мере неумозрительном обсуждении этого вопроса на молекулярном уровне их следует учитывать. [c.488]


    Характеристические частоты колебаний тиогрупп в сульфидах раяличного строения [c.120]

    Кроме частот колебаний непосредственно самих кислородных групп, характеристическими иногда являются также и частоты колебания соседних с ними СН-связей, измененные благодаря взаимодействию например, валентные кoлeбaпиJ СН = связи в альдегидной группе СН=0 (2720 см ). Инфракрасное поглощение кислородных групп исчерпывающе рассмотрено Беллами [79], и нет необходимости приводить здесь подробное повторение этих данных. [c.146]

    На основании общих законов динамики эти уравнения могут быть преобразованы в систему Зга совместных дифференциальных уравнений, являющихся общими уравнениями движения системы. Решения этих уравнений дают координаты каждого атома в виде функции времени. Для нахождения этих решений необходимо решить алгебраическое уравнение сте-пери Зга, являющееся функцией частот колебаний системы. Это алгебраическое уравнение обычно захшсывается в виде детерминанта, называемого вековым уравнением, который состоит из Зга строк и Зга колонок. Такое уравнение степени Зга имеет Зга корней. [c.297]

    Во многих случаях для облегчения анализа спектров может быть применен чрезвычайно полезный метод, основанный на зависимости частот колебаний от масс атомов. Замещение атомов их изотопами, в частности замещение атомов водорода в углеводородах атомами дейтерия, заметно изменяет инфракрасные спектры и спектры комбинационного рассеяния н позволяет получить ряд важных сведений. Поскольку силовые постояниые практически не зависят от изотопического состава, исследование спектров полностью дейтерированных углеводородов позволяет получить допо.инительиое число частот для вычисления силовых постоянных и поэтому применяется в ряде с-дучаев. Кроме того, частичное дейтерирование симметричных молекул уменьшает их симметрию, изменяет правила отбора и приводит к расщ(шлению вырожденных колебаний на невырожденные (т. е. к снятию вырождения с некоторых колебаний). Подобные изменения часто чрезвычайно важны для определения и отнесения основных частот исходных (недейтерированных) углеводородов. [c.301]

    Здесь к. р. — колебания, активные в спектрах комбинационного-рассеяния, причем пол. обозначает поляризованную, а депол. — деполяризованную частоту и. к. — колебания, активные в инфракрасном спектре цифра, приведенная в нижней строке, указывает число колебаний данного класса. Все колебания, принадлежащие к классу Е, дважды вырождены, и каждая частота колебания в этом классе относится к двум степеням свободы. [c.302]

    Имея значения шести силовых постоянных, можно с хорошим приближением вычислить все частоты колебаний, несмотря на применение весьма приближенной потенциальной функции и недостаточно надежных значетй силовых постоянных. Было бы ошибочным считать, что ко.тсба-ння бензола исследованы вполне удовлетворительво. Несмотря на то, что в течение последних 20 лет на разрешение этой проблемы было затрачено много усилий, ряд вопросов и противоречий все еще требует выяснения. [c.305]

    Частота колебания определяется геометрией молекулы, массадш атомов и силами, действующими между ними. Если в результате колебания изменяется дипольныг момент, будет иметь место взаимодействие с энергией излучения соответствующей частоты. Иными словами, будет [c.315]

    Положение основных частот колебаний С—Н в зависимости от структуры молекул показано на рис. 10. На этом графике приведены данные Фокса и Мартина для парафшюв и олефинов. Хастингс и др. [19] показали, что частоты СНа-групп цикло-нентаноных колец сходны с частотами СНд-групп, тогда как СНа-грунны циклогек-сановых колец имеют частоты, [c.329]


Смотреть страницы где упоминается термин Частота колебаний: [c.65]    [c.10]    [c.16]    [c.141]    [c.144]    [c.147]    [c.148]    [c.102]    [c.184]    [c.223]    [c.253]    [c.256]    [c.267]    [c.274]    [c.34]    [c.251]    [c.305]    [c.325]   
Смотреть главы в:

Вибрационное горение -> Частота колебаний

Вибрационное горение -> Частота колебаний


Учебник общей химии (1981) -- [ c.36 ]

Вибрационное горение (1961) -- [ c.216 , c.217 ]

Основы современного электрохимического анализа (2003) -- [ c.15 ]

Коагуляция и устойчивость дисперсных систем (1973) -- [ c.0 ]

Методы сравнительного расчета физико - химических свойств (1965) -- [ c.23 , c.24 , c.25 , c.26 , c.99 , c.100 , c.102 , c.105 , c.214 , c.314 , c.315 , c.317 , c.321 , c.322 ]

Явления переноса в водных растворах (1976) -- [ c.563 ]

Краткий справочник химика Издание 6 (1963) -- [ c.500 ]

Теоретическая химия (1950) -- [ c.189 , c.204 , c.247 ]

Химическая термодинамика Издание 2 (1953) -- [ c.27 ]

Инфракрасная спектроскопия полимеров (1976) -- [ c.0 ]

Новейшие методы исследования полимеров (1966) -- [ c.39 , c.54 ]

Основы общей химии том №1 (1965) -- [ c.41 , c.83 , c.84 ]

Химия Справочник (2000) -- [ c.467 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Активированный комплекс частоты колебаний

Атомные системы, частота колебаний

Бензальдегиды частоты торсионных колебаний

Важнейшие характеристические полосы поглощения в области основных j частот колебаний органических молекул

Валентных колебаний частоты

Влияние амплитуды и частоты колебания температуры на интенсивность рекристаллизации

Влияние аниона на частоту колебания иона щелочного металла

Влияние катиона на частоту колебаний

Влияние колебаний частоты модуляции

Водород частоты колебаний

Водородная энергии от частоты валентных колебаний связи

Волна частота колебаний

Вторая лекция. Периодическая функция. Синусоидальная функция Амплитуда, частота, циклическая частота, фаза. Диапазон частот, встречающихся в природе. Среднее, среднее квадратичное, эффективное значение. Сложение синусоидальных колебаний. Суперпозиция неудачность термина интерференция44 неаддитивность энергий Сложение колебаний со случайными фазами необходимость статистического постулата аддитивность энергий в среднем когерентные и некогерентные колебания

Вычисление межъядерных расстояний и частот собственных колебаний из вращательных и колебательных спектров

Галогеноводороды частоты колебаний в различных фазах

Галогены частоты колебаний

Генераторы электрических колебаний Генераторы звуковых частот

Григорьев. Частоты валентных колебаний связей СН как критерий образования и прочности координационных связей в комплексах с некоторыми азот- и кислородсодержащими лигандами

Грюнейзен частота собственных колебаний

Двадцать третья лекция. Математическая теория линейной консервативной системы с двумя степенями свободы. Нормальные колебания. Секулярное уравнение. Связь между парциальными и нормальными частотами. Нормальные координаты. Общее решение как суперпозиция нормальных колебаний

Двадцать четвертая лекция. Циклические координаты. Решение уравнений для линейной системы с двумя степенями свободы (без трения). Нормальные колебания их частоты и распределения Нормальные координаты. Нормальные частоты, как экстремумы отношения двух квадратичных форм. Разделение системы на парциальные системы

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

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

Деформационных колебаний частоты

Дихлорэтан частоты торсионных колебаний

Диэлектрическая проницаемость среды, влияние на смещение частоты колебаний

Длина волны и рабочая частота колебаний

Длины связей и частоты валентных колебаний для различных типов водородной связи

Единицы частоты колебаний

Жидкость частота молекулярных колебани

Зависимость частоты валентных колебаний возмущенных при адсорбции гидроксильных групп от заполнения поверхности

ИФК-поглощение частоты колебаний

Изменение частот колебаний связей с нереагирующими атомами

Изменения частот валентных колебаний ХН вследствие замены элемента

Изменения частот валентных колебаний ХН при замене заместителя при

Измерение частоты упругих колебаний

Измеритель частот и затухания механических колебаний

Изотопные сдвиги частот колебаний . 28. Правила Иогансена

Карбонил ванадия.характеристические частоты колебаний

Карбонил молибдена, характеристические частоты колебаний

Карбонил характеристические частоты колебаний

Карбонил хрома, характеристические частоты колебаний

Качающиеся конвейеры с малой частотой колебаний

Кислотные свойства аммиакатов и частоты деформационных колебаний координированных молекул аммиака

Клаузиуса-Клапейрона 114 Частота колебании

Колебания в молекуле расчеты частот

Колебания криволинейных участков трубопровода и спектр собственных частот

Колебания молекулярные частота основная фундаментальная

Колебания характеристические частоты. Частота характеристическая

Комплексы частота колебаний

Комплексы частоты валентных колебаний

Коэфициенты влияния. Примеры определения частоты колебаний балок

Краткие сведения из теории молекулярных колебаний и формулы для расчета частот

Метод частоты и затухания свободных колебаний

Методы измерения частоты и затухания свободных колебаний

Нормальные колебания частоты

ОГЛАВЛЕНИЕ I Краткие физические основы промышленного применения ультразвука в химико-технологической аппаратуре Основные параметры и закономерности упругих колебаний звукового и ультразвукового диапазонов частот

ОСНОВНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ УПРУГИХ КОЛЕБАНИЙ ЗВУКОВОГО И УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДИАПАЗОНОВ ЧАСТОТ И АППАРАТУРА ДЛЯ ИХ ИЗМЕРЕНИЯ Краткие физические основы

Обозначения частот колебании

Октаэдрические комплексы частоты колебаний

Определение оптически неактивной частоты колебаний этилена

Определение собственной частоты колебания, коэффициента ангармоничности и энергии химической связи

Определение собственных частот колебаний из опытов по рассеянию фотонов и медленных нейтронов

Определение частот собственных колебаний систем с несколькими степенями свободы

Определение частоты вынужденных колебаний системы

Определение частоты колебания, коэффициента ангармоничности энергии химической связи в электронно-возбужденном состоянии

Определение частоты собственных колебаний систем с несколькими сосредоточенными массами

Определение частоты собственных колебаний систем с учетом распределенной массы

Основные параметры и закономерности упругих колебаний звукового и ультразвукового диапазонов частот

Основные частоты колебаний

Основные частоты колебаний Остаточные лучи

Основные частоты колебаний вырожденные

Основные частоты колебаний и спектров комбинационного рассеивания

Основные частоты колебаний из инфракрасных спектров

Основные частоты колебаний отнесение

Отнесение частот торсионных колебаний

Переходное состояние частот, колебаний

Петрова. Собственная частота колебаний давления газа в разветвленных системах трубопроводов поршневого компрессора

Полиакрилонитрил частоты колебаний

Полиэтилен частоты колебаний

Поперечные колебания, частота

Приближенные методы определения частоты собственных колебаний невесомых балок

Приближенные методы расчета частот собственных колебаний

Приближенные формулы для структуры и частот колебаний переходного комплекса

Причины изменения частот колебаний групп атомов и значение этих изменений

Продольные колебания, частота

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

Распределение колебаний по Частотам

Расчет конвейеров с малой частотой колебаний

Расчет собственных частот колебаний изотропных прямоугольных пластин

Расчет собственных частот колебаний пологих прямоугольных оболочек

Расчет собственных частот колебаний стержневых систем

Расчет частот и форм колебаний молекулы метоксибензола (анизола)

Расчет частота колебаний

Расчет частота собственных колебаний

Расчеты частот колебаний цепных молекул

Рентгеновские лучи частота колебаний

Свободные колебания частота

Связи частота колебании

Сжимаемость, влияние давления частотой колебаний

Смещение частоты колебания связи в инфракрасном спектре поглощения при образовании водородной связи

Собственная частота колебаний тяжелого вала без дисков

Сопоставление изменения частоты валентного колебания поверхностных гидроксильных групп при адсорбции с энергией спе цифического взаимодействия

Спектр собственных частот колебаний

Спектр собственных частот колебаний балки

Степень колебания частота

Ступенчатое изменение частот колебаний с изменением положения зоны горения

Сыркин частота собственных колебаний

Таблицы частот валентных колебаний гидроксильной группы н значений

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

Углерод частота колебаний

Факторы, влияющие на частоты валентных колебаний по тройным связям

Факторы, влияющие на частоты торсионных колебаний

Формальдегид, частоты нормальных колебаний

Формула Грюнейзена, частота собственных колебаний

Формула Дебая Частоты собственных колебаний

Фреттинг-коррозия частоты колебаний

Фтора азиды частота фундаментального колебания

Характеристические частоты полос поглощения кетонов, не обусловленных валентными колебаниями

Характеристические частоты полос поглощения кетонов, не обусловленных валентными колебаниями Поглощение валентных колебаний С О у альдегидов

Хлористый частота колебаний

Циклогексанон частота валентных колебаний

Циклопентадиена комплексы частота колебаний связи

Частота внутреннего колебания

Частота внутреннего колебания заторможенного вращения

Частота внутреннего колебания колебания в поверхностном слое

Частота внутреннего колебания критическая фотохимическая

Частота внутреннего колебания межатомного колебания

Частота внутреннего колебания межионного колебания

Частота внутреннего колебания фотоэлектрическая

Частота внутреннего колебания электронных колебаний

Частота гармонических колебаний

Частота деформационного колебания карбонильной группы

Частота колебаний активной моды

Частота колебаний атома в основном состоянии

Частота колебаний атомов в молекуле водорода

Частота колебаний в жидкости

Частота колебаний высшая

Частота колебаний голоса моря VII

Частота колебаний группы

Частота колебаний идентификация

Частота колебаний комплексная

Частота колебаний молекул

Частота колебаний низшая

Частота колебаний нулевых колебаний

Частота колебаний осциллятора

Частота колебаний перескоков

Частота колебаний резонансная

Частота колебаний света

Частота колебаний сдвиг

Частота колебаний сдвиг при изотопном обмен

Частота колебаний сдвиг частот

Частота колебаний температуры

Частота колебаний характеристическая

Частота крутильных колебаний

Частота молекулярных колебаний

Частота основного колебания

Частота свободных колебаний крестовины

Частота свободных собственных колебаний

Частота собственных колебаний

Частота собственных колебаний молекулы

Частота собственных колебаний пузырька

Частота собственных колебаний системы

Частота тепловых колебаний

Частота электромагнитных колебаний

Частоты валентных колебаний СН3-группы

Частоты валентных колебаний металл — водород

Частоты валентных колебаний связи

Частоты колебаний СС в открытых цепях

Частоты колебаний Часы развития

Частоты колебаний ассоциированных групп ХН водородная связь

Частоты колебаний атомов вблизи

Частоты колебаний атомов вблизи дефектов

Частоты колебаний в активированном состоянии

Частоты колебаний изогнутых

Частоты колебаний карбонильной группы

Частоты колебаний молекул двухатомных

Частоты колебаний мостиковых

Частоты колебаний октаэдрических

Частоты колебаний пирамидальных

Частоты колебаний плоских четырехатомных

Частоты колебаний поверхностных химических соединений и адсорбированных молекул

Частоты колебаний рамановские

Частоты колебаний с неорганических

Частоты колебаний с участием

Частоты колебаний с участием атомов водорода

Частоты колебаний с участием галогенов

Частоты колебаний с участием ионов

Частоты колебаний с участием кислорода

Частоты колебаний тетраэдрических

Частоты колебаний типа этана XjY

Частоты колебаний тригональных бипирамидальных

Частоты колебаний электромагнитного излучения

Частоты плоскостных колебаний цепи с равными массами

Число частот колебаний

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

Щелочные металлы, ионы на частоту колебания

Щукин П. С. Унифицированная аппаратура для определения собственных частот колебаний образцов и деталей из углеродных материалов

Электронные колебания, частота

Энергетический метод определения частоты собственных колебаний

Этилен теплоемкость по частотам колебаний

Этилен частоты нормальных колебании

поглощение частота валентных колебаний

спектры частоты колебаний

фотохимический закон частота собственных колебаний

частота собственных колебаний атома



© 2025 chem21.info Реклама на сайте