Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Поле магнитное

    В 1912 г. Дж. Дж. Томсон (который, как мы уже говорили выше, открыл электрон) подверг лучи положительно заряженных ионов неона воздействию магнитного поля. Магнитное поле заставляло ионы отклоняться, и в результате этого они попадали на фотопластинку. Если бы все ионы были одинаковыми по массе, то они все отклонились бы магнитным полем на один и тот же угол, и на фотопленке появилось бы обесцвеченное пятно. Однако в результате этого эксперимента Томсон получил два пятна, одно из которых было примерно в десять раз темнее другого. Сотрудник Томсона Фрэнсис Уильям Астон (1877—1945), усовершенствовавший позднее этот прибор, подтвердил правильность полученных данных. Аналогичные результаты были получены и для других элементов. Этот прибор, позволявший разделять химически подобные ионы на пучки ионов с разной массой, получил название масс-спектрографа. [c.167]


    Частицы с неспаренным электроном (атомы, радикалы, ион-радикалы) обладают магнитным моментом. В отсутствие магнитного поля магнитные моменты частиц ориентированы хаотически. В достаточно сильном магнитном поле происходит их ориентация магнитный момент одних частиц направлен вдоль поля (параллельно), других — антипараллельно из-за взаимодействия с магнитным полем эти два состояния энергетически неравноценны. Частицы, спин которых ориентирован вдоль поля, занимают верхний зеемановский уровень, а частицы с антипараллельной ориентацией спина — нижний уровень. Разница в энергиях между нижним и верхним зеемановскими уровнями зависит от напряженности магнитного поля Н и равна где —фактор спектроскопического расщепления, или й -фактор, который для радикалов практически равен 2 р —магнетон Бора который равен /1/4лт с (т —масса электрона с—скорость света). [c.297]

    Величина проекции на направление поля магнитного момента электрона д в квантовом состоянии п выражается частной производной энергии этого состояния Е по полю Н, что и демонстрирует уравнение (11.12)  [c.135]

    При отсутствии магнитного поля магнитные диполи всех ядер располагаются хаотически. Наложение внешнего магнитного поля Но приводит к тому, что ядерные магниты начинают прецессировать, т. е. вращаться подобно волчку вокруг оси, совпадающей с направлением магнитного поля, сохраняя определенный угол между вектором магнитного момента ядра и осью вращения. Ядра распределяются по [c.232]

    Лекция 28. Эффект Холла. МГД-генератор. Контур с током в магнитном поле, магнитный поток. Работа перемещения проводника и контура с током в магнитном поле. [c.165]

    Магнитное квантовое число т определяет положение атомной орбитали в пространстве относительно внешнего магнитного или электрического поля. Магнитное квантовое число изменяется не произвольным образом, а скачком и связано с орбитальным квантовым числом, изменяясь от - -1 до —I, включая 0. Следовательно, каждому значению I соответствует 2/+1 значений магнитного квантового числа. [c.26]

    В синхронном электродвигателе между вращающимся полем статора и полюсами ротора существует упругая магнитная силовая связь, заставляющая ротор вращаться синхронно с полем. Магнитное взаимодействие при малых угловых смещениях ротора относительно поля статора пропорционально углу смещения 0. Средний приложенный к ротору вращающий момент, возникающий под влиянием поля статора, называется синхронизирующим моментом. Он равен среднему противодействующему моменту компрессора М р. [c.183]

    Из ионного источника пучок, содержащий ионы попадает в поле магнитного анализатора 4. Ионы отклоняются в магнитном поле на определенный угол в соответствии с отношением заряда к массе, и число их регистрируется при помощи вторичного электронного умножителя 5. Малый магнитный анализатор 6 служит для выделения пучка ионов А . [c.26]


    В отсутствие внешнего магнитного поля пространственная ориентация спинов беспорядочна. Энергия атомов не зависит от направления их магнитных моментов. В постоянном внешнем магнитном поле Н при 5=72 вследствие условий квантования могут реализоваться только две ориентации магнитных моментов — по полю (магнитное квантовое число т =— /а) я против поля = = + к)- (В общем случае возможно 25+1 ориентаций магнитного момента.) При этом энергия частиц, спины которых ориентированы по полю, на меньше энергии частиц в отсутствие внешнего [c.229]

    Если расположить первичную катушку индуктора возможно ближе к металлу, находящемуся в тигле индукционной печи, то возможно магнитное поле в значительной степени сосредоточить в указанной емкости и свести к минимуму потери из-за рассеивания магнитного поля. Магнитное поле в металле, загруженном в тигель, приводит к возникновению в нем токов Фуко вне зависимости от того, будет металл находиться в твердом или жидком состоянии. Поэтому для пуска подобных индукционных печей нет необходимости иметь в них жидкий металл ( болото ). [c.218]

    Из ионного источника пучок, содержащий ионы R+, попадает в поле магнитного анализатора 4. Ионы R+ отклоняются в магнитном поле на определенный угол в соответствии с отношением заряда к массе, и число их регистрируется при помощи вторичного электронного умно- [c.21]

Рис. 13.4. К определению поля магнитной напряженности вокруг проводника с током Рис. 13.4. К определению <a href="/info/92307">поля магнитной напряженности</a> вокруг проводника с током
    Поместив вещество в сильное магнитное поле, к нему подводят радиочастотные колебания от генератора и с помощью специальной схемы измеряют величину поглощения электромагнитных колебаний образцом при медленном изменении напряженности магнитного поля или частоты генератора. При выполнении условий резонанса А = = /гv будет наблюдаться сильное поглощение электромагнитных колебаний образцом. При изменении магнитного поля (магнитная развертка спектра) условие резонанса достигается изменением ДЯ при постоянной энергии кванта. При работе с постоянными магнитами величина ДБ остается неизменной, а условие резонанса достигается небольшим изменением энергии кванта (частотная развертка). [c.343]

    Продольные и поперечные волны возбуждают раздельно, располагая токовые катушки над такими, участками поля магнитной индукции, где существует только одна нормальная или тангенциальная его составляющая. На рис. 1.29, а подковообразный магнит расположен над поверхностью ферромагнитного ОК. Непосредственно под его полюсами преобладает нормальная составляющая индукции В. Здесь помещают часть катушки с переменным током I, направленным на наблюдателя (части катушки с другим направ- [c.69]

    Парамагнетизмом характеризуются вещества, у которых ядра атомов, атомы, ионы, молекулы имеют собственный магнитный момент, но в отсутствие внешнего магнитного поля магнитные моменты всех частиц ориентированы беспорядочно н намагниченность парамагнетиков равна нулю. Под действием внешнего поля магнитные моменты ориентируются по направлению поля. [c.192]

    А для соседних уровней очень мала и равна 10 —10 Дж. Расщепление попадает в область радиоволн высоких и сверхвысоких частот (10 -—10 Гц, длина волны от 1 до 500 см). Эта область радиоволн применяется в радиоспектроскопии для расщепления магнитных уровней электронов и ядер. Методом ЭПР изучаются парамагнитные вещества, к которым относятся, например, комплексные соединения ионов переходных металлов или редких земель с незаполненными внутренними оболочками, молекулярные соединения и атомы с неспаренным электроном, свободные радикалы и ион-радикалы. Парамагнитные свойства определяются тем, что частицы вещества обладают постоянным магнитным моментом. Его происхождение объясняется так. Каждый электрон в атоме при вращении вокруг ядра создает магнитное поле. Магнитный момент ц электрона в общем случае равен сумме спинового д, и орбитального г магнитных моментов ц. = + + ц/, причем [c.54]

    Квантовое число т определяет дискретные возможные ориентации электронных облаков в пространстве относительно направления внешнего магнитного поля магнитное число т связано с различными дозволенными углами поворота орбиталей в магнитном поле. Формирование у атомов элементов в магнитном поле более тонкой структуры спектра, появление дополнительных спектральных линий связано с квантовыми переходами и изменением энергии электронов. Магнитное число т, как и /, квантуется. [c.62]

    Рассмотрим совокупность большого числа атомных ядер — ансамбль. При отсутствии магнитного поля магнитные диполи всех ядер располагаются хаотически, произвольно, поскольку их энергетические состояния имеют одно и то же значение энергии, т. е. вырождены. Наложение постоянного магнитного поля снимает это вырождение. [c.19]

    Магнитные свойства веществ можно оценить по их поведению в магнитном поле. При этом чаще всего рассматривают две характеристики вещества его магнитную восприимчивость и магнитную проницаемость. Первая равна магнитному моменту вещеста при напряженности магнитного поля, равной единице. Вторая равна отношению общего магнитного потока в образце к напряженности магнитного поля и является аналогом диэлектрической проницаемости для электрических полей. Магнитная проницаемость вакуума принимается равной единице. [c.300]


    Возникновение диамагнитного и парамагнитного эффектов можно наглядно представить себе следующим образом. В отсутствие внешнего поля магнитные моменты электронов у большинства веществ ориентированы, в общем, неупорядоченно и не создают суммарного магнитного эффекта. Внесение вещества в магнитное поле приводит к поляризации электронов и ориентации их магнитных моментов в направлении магнитных силовых линий. [c.300]

    Свойство парамагнетизма легко объяснить, если предположить, что еще в отсутствие внешнего магнитного поля молекула обладает собственным магнитным моментом. При наличии поля магнитные моменты выстраиваются вдоль него, усиливая напряженность. При температуре, отличной от нуля, тепловые движения молекул нарушают строгую направленность моментов вдоль поля. Поэтому восприимчивость % зависит от температуры. Основанная на этой модели теория парамагнетизма подтверждается экспериментальными данными. [c.101]

    Кроме внешнего статического поля Н на электрон действует также магнитное поле ядра, которое создается ядрами, обладающими собственным моментом количества движения — ядерным спином/ и сопутствующим ему магнитным моментом. Во внешнем магнитном поле магнитный момент ядра может ориентироваться 2/ +1 способом. Поэтому [c.77]

    Соответственно ориентации орбитали относительно направления вектора напряженности внешнего магнитного поля магнитное квантовое число т, может принимать значения любых целых чисел, как положительных, так и отрицательных от —/ до +/, включая О, т. е. всего (2/+1) значений. Например, при /=0 ==0 при /= 1 равно —1, О, +1 при /, равном 3, магнитное квантовое число может иметь семь значений (2/+Ь=2 3+1=7) —3, —2, —1, О, +1, +2, +3. [c.47]

    Если к такой системе ориентированных спинов приложить пере-1енное поле, магнитная компонента которого перпендикулярна постоянному магнитному полю, то при частоте переменного поля V, удовлетворяющей условию резонанса Ь> = происходят ин- [c.24]

    Значение химического сдвига, вызываемого кольцевым током, можно грубо оценить, если считать, что ток создает магнитное поле, эквивалентное полю магнитного диполя с моментом М=яа2] (где а — радиус кольца), находящегося в центре кольца. Если К — расстояние от центра кольца до ядра водорода молекулы, то напряженность магнитного поля, создаваемого кольцом в точке нахождения протона, [c.125]

    Электрон, движущийся по замкнутой орбите, создает магнитное поле. На расстояниях, больших по сравнению с размерами орбиты, создаваемое поле можно вычислять как поле магнитного диполя  [c.50]

    В отсутствие внешнего магнитного поля пространственная ориентация спинов беспорядочна. Энергия атомов не зависит от на-, правления их магнитных моментов. В постоянном внешнем магнитном поле Н при 5 = 7г вследствие условий квантования могут реализоваться только две ориентации магнитных моментов — по полю (магнитное квантовое число та =— /2) против поля (та = = -Ь72). (В общем случае возможно 25-1-1 ориентаций магнитного момента.) При этом энергия частиц, спины которых ориентированы по полю, на Ч2g H меньше энергии частиц в отсутствие внешнего поля. Частицы, спины которых ориентированы против поля, обладают энергией на большей. Разность энергий уровней (рис 78) будет [c.229]

    В магнитном поле магнитный момент системы связан с полным механическим моментом, пропорциональным уТ(Г+Т), для которого могут наблюдаться различные ориентации. Проекции механического момента на направление поля г принимают целые значения от — У до J, всего 2J + 1 значений. Каждому из них отвечает соответствующая ориентация магнитного момента. Из-за различия в энергиях взаимодействия с полем энергия каждой ориентации будет разной, т. е. терм с данным J расщепляется на 2J + 1 компонентов. Расстояние между двумя уровнями равно Н, где g — фактор спектроскопического расщепления ( -фактор). Он указывает долю орбитального момента в полном моменте количества движения. [c.129]

    Вещества, молекулы или ионы которых имеют электроны с неспаренными спинами, обнаруживают способность втягиваться в магнитные поля. Магнитное поле упорядочивае 1 пространственную ориентацию неспаренных спинов и тем самым намагничивает вещество. Многие вещества, называемые парамагнитными, теряют намагниченность при их удалении из магнитного поля. Эти вещества содержат неспаренные электроны, и сила их втягивания в магнитное поле может использоваться для опреде- [c.524]

    В результате антиподального расположения застойных зон первичных блоков и более интенсивного действия системы вторич--ных полостей в области возникает несимметричное результирующее магнитное поле, магнитный момент которого уменьшается в период активного функциониров ия центральной вторичной полости пониженного давления. Сила термоэлектрических токов возрастает при переходе от внешней границы J зоны погружения веществ повышенной плотности к оси первичного блока. Если вокруг оси N8 формируются только две застойные зоны первичных блоков, отделенные одна от другой их периферийными зонами, то в области образуются два полюса и Ма наивысшей напряженности магнитного поля (рис. 85, а) и четыре зоны С , Са, Сз, С4, ограниченные линиями одинаковых склонений (рис. 85, б). При этом вокруг оси N8 в области Пх возникает несимметричная система вторичных полостей пониженного давления с преимущественным развитием группы полостей с одной стороны от центральной зоны первичного блока. Ниже приведены количественные данные, характеризующие процесс образования первичных блоков и конвекции веществ в них. [c.149]

    В системе Гаусся единицы эаряда, напряженности поля, электрического потенциала, смещения, силы тока, сопротивления, проводимости, емкости и диэлектрической проницаемости совпадают с соответствующими единицами системы GSE, Единицы же количества магнетизма, напряженности магнитного поля, магнитной проницаемости, магнитной индукции, магнитодвижущей силы, магнитного сопротивления, магнитного потока и индуктивности совпадают с соответствующими единицами системы QSM. [c.41]

    В диамагнетшах в результате воздействия внепшего магнитного поля на молекулярные токИ возникает магнитный момент, нахфавленный в сторону, обратную внешнему полю. Магнитная восприимчивость диамагнетиков отрицательна и весьма мала по значению X (Ю ...10 ). Б диа-магнетиках имеет место полная взаимная компенсация как орбитальных, так в спиновых магнитных моментов. [c.24]

Рис. 13.15. Образование скачка сгущения и плавной волны разреже-НИЯ в поле магнитной индукции Рис. 13.15. Образование <a href="/info/776243">скачка</a> сгущения и плавной волны разреже-НИЯ в поле магнитной индукции
    Если исследуемое вещество ввести в неоднородное магнитиое поле, то это вещество начнет испытывать действие силы со стороны поля. Магнитное взаимодействие, возникающее под действием поля, будет симбатио объемной магнитной восприимчивости, умноженной на объем V образца и напряженность поля Н, т. е. пропорционально Если маг- [c.195]


Смотреть страницы где упоминается термин Поле магнитное: [c.351]    [c.161]    [c.7]    [c.56]    [c.11]    [c.117]    [c.214]    [c.351]    [c.7]    [c.64]    [c.29]   
Аналитическая химия. Кн.2 (1990) -- [ c.0 ]

Аналитические возможности искровой масс-спектрометрии (1972) -- [ c.9 , c.50 , c.68 ]

Ламинарный пограничный слой (1962) -- [ c.410 ]

Техника низких температур (1962) -- [ c.213 , c.227 , c.374 , c.376 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Алюминий влияние магнитного поля электролизеров

Анализ масс при помощи магнитного поля

Анализатор с секторным магнитным полем

Аналитическое представление магнитного поля на поверхности Земли. Сферический гармонический анализ

Аномальный скин-эффект в постоянном магнитном поле

Антиферромагнетик в слабом магнитном поле

Атом в магнитном поле

Атом во внешнем магнитном поле

Атом энергия в магнитном поле

Атомов пучок в неоднородном магнитном поле

Бактерии влияние магнитного поля Земл

ВОСПРИЯТИЕ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ ЧЕЛОВЕКОМ

Вегетативный полюс яйцеклетки II Вектор напряженности магнитного поля

Вертикальная составляющая напряженности магнитного поля

Взаимодействие с внешним магнитным полем

Взаимодействие с магнитными полями

Взаимодействие с электрическими и магнитными полями

Взаимодействие спина с внешним магнитным поле

Влияние внешнего магнитного поля на интенсивность спектральных линий в угольной дуге постоянного тока (стр

Влияние магнитного поля

Влияние магнитного поля в нематиках

Влияние магнитного поля на диффузию электролитов

Влияние магнитного поля на проводимость

Влияние магнитного поля на радикальные реакции

Влияние магнитного поля на спектры

Влияние магнитного поля на структуру и свойства воды

Влияние магнитного поля электролизеров

Влияние магнитного поля, метеорологических факторов, гипо- и гипербарических условий

Влияние магнитных полей на физиологические процессы

Влияние на атомные спектры внешних магнитного и электрического полей

Влияние небольших изменений магнитного поля на навигацию могут ли птицы иметь геомагнитную карту

Влияние постоянного магнитного поля и магнитный изотопный эффект в рекомбинации радикалов

Влияние слабого магнитного поля

Влияние электрических и магнитных полей

Влияние электрического и магнитного полей на теплообмен в электропроводящих жидкостях Основные уравнения

Внешнее магнитное поле

Воздействие магнитного поля

Воздействие магнитного поля диффузию

Воздействие магнитного поля напряженности поля

Воздействие магнитного поля растворенных ионов на структуру воды

Воздействие скрещенных однородных электрического и магнитного полей на процесс отделения от воды диспергированного нефтепродукта

Волновое уравнение для системы заряженных частиц, находящихся под влиянием внешнего электрического или магнитного поля

Волновые функции и разрешенные переходы для атома водорода в слабых магнитных полях

Вход потока электропроводной жидкости в магнитное поле и выход из него

Выбор скорости развертки магнитного поля и постоянной времени приемника

Вызванные магнитные поля и поля, связанные с событием

Высокочастотная диэлектрическая проницаемое ь плазмы в сильном магнитном поле

Высоцкий. Эффективные магнитные поля на ядрах олова

Газовая хромато-масс-спектрометрия прибор с магнитным полем двойной

Гелий схема замыкания магнитных полей

Горизонтальная составляющая напряженности магнитного поля

Градиент магнитного поля

Действие магнитного поля на неподвижную систему и на поток жидкости

Действие магнитного поля на образование коагуляционных структур глинистых минералов

Действие магнитных полей па живые системы, содержащие воду

Динамика переориентации ЖК в магнитном или электрическом поле

Диффузия электронов в магнитном поле

Доменные и периодические структуры в магнитном поле

ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ Вода под колпаком

Зависимость магнитной восприимчивости от напряженности поля

Зависимость магнитной проницаемости от напряженности поля

Зависимость удельного сопротивления от напряженности магнитного поля

Зародышеобразование магнитных полей

Зарождение магнитных полей

Защита-от.магнитного поля Земли

Земля магнитное поле

Зонная плавка использование магнитного поля

Изменение коэффициента теплопроводности монокристаллического гадолиния в магнитном поле

Изменение коэффициента теплопроводности монокристаллического кадмия (чистота 99,995) в поперечном магнитном поле

Изменение коэффициента теплопроводности монокристаллического олова (чистота 99,97) в магнитном поле

Изменение коэффициента теплопроводности монокристаллического свинца (чистота 99,998) в магнитном поле

Изменение коэффициента теплопроводности монокристаллического цинка (чистота 99,997) в магнитном поле

Изменение коэффициента теплопроводности пиролитического графита в зависимости от напряженности магнитного поля

Изменение коэффициента теплопроводности поликристаллического индия (чистота 99,993) в поперечном магнитном поле

Изменение коэффициента теплопроводности поликристаллического серебра (чистота 99,999) в магнитном поле

Изменение коэффициента теплопроводности поликристаллического таллия (чистота 99,99) в магнитном поле

Изменение коэффициента теплопроводности селенида ртути в зависимости от напряженности магнитного поля ХХ0—МН)

Изменение полярности магнитного поля Земли и его влияние на биологическую эволюцию

Изменение теплоемкости монокристаллического индия (чистота 99,999) в магнитном поле

Измерение и калибровка магнитного поля

Измерение магнитного поля сердца

Измерение скоростей многоквантовой релаксации и влияние неоднородности магнитного поля

Индуктированное магнитное поле

Индукция магнитного поля

Искажения, вызываемые магнитным полем статическая теория

Использование магнитных полей при исследовании угловых моментов заряженных частиц

Испытания приборов внешних магнитного и электрического полей

Исследование веществ в магнитном поле

Исследование некоторых свойств полимеров в магнитных полях

Исследование отношения веществ к магнитным и электрическим полям

Карбены создание магнитного поля

Квантовые состояния, разделение магнитном поле также

Классическое рассмотрение поведения ядер в магнитном поле

Комбинированное применение электрического и магнитного полей для интенсификации процессов очистки сточных вод от нерастворимых примесей

Комплексы сильного и слабого полей. ТКП и магнитные свойства комплексов

Коэффициент теплопроводности алюминия и поперечном магнитном поле

Коэффициент теплопроводности медных сплавов в магнитном поле

Коэффициент теплопроводности родия в магнитном поле

Кристаллизация магнитного поля

Критическая точка, теплоотдача в присутствии внешнего магнитного поля

Критическая точка, теплоотдача в присутствии внешнего магнитного поля градиент скорости

Критическая точка, теплоотдача в присутствии внешнего магнитного поля градиент энтальпии

Критическая точка, теплоотдача в присутствии внешнего магнитного поля нагрев в критической точке

Критическая точка, теплоотдача в присутствии внешнего магнитного поля теплоотдача сферы

Критическая точка, теплоотдача в присутствии внешнего магнитного поля теплоотдача цилиндра

Критические магнитные поля и критические токи

Критическое магнитное поле сверхпроводников

Круглова Л, П., Максимов Д. Е., Рудневский Н, К., Шабанова Т. М. Применение разряда с полым катодом в. магнитном поле для анализа металлического титана на микропримеси

Куэтта течение в МГД наведенное магнитное поле

Лазерная атомизация в магнитном поле

Лекция третья Влияние магнитных полей на химические реакции

Локальные магнитные поля

Локальные магнитные поля на ядрах в кристалле

МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА Магнитное поле в магнетиках

МГД, задачи естественной конвекции в постоянном магнитном поле

Магнетизм взвесь частиц в магнитных полях

Магнитная эквивалентность поле эффективное

Магнитная эквивалентность резонанс в нулевом поле

Магнитного поля влияние на явления

Магнитного поля влияние на явления многоатомных газов

Магнитного поля влияние на явления переноса ионизованных газов

Магнитное поле Земли, изменение полярности

Магнитное поле влияние на действие

Магнитное поле заряда

Магнитное поле и магнетизм веществ

Магнитное поле измерение действия, метод анализ

Магнитное поле интенсивность

Магнитное поле как причина ошибок в направлении виляющего танца

Магнитное поле лекарств

Магнитное поле магнитного диполя

Магнитное поле между гранулами

Магнитное поле напряженность

Магнитное поле неоднородное, влияние на атомный пучок

Магнитное поле переменное

Магнитное поле секторной форм

Магнитное поле служит для птиц источником информации

Магнитное поле статора

Магнитное поле, взаимодействие с веществом

Магнитное поле, влияние на реакции

Магнитное поле, действие на заряженные частицы и на электрический ток

Магнитное поле, методы измерения

Магнитное поле, направленное вдоль оси спирали картина деформации в виде квадратной решетки

Магнитное поле, нормальное к оси спирали переход холестерик — нематик

Магнитное поле, роль

Магнитное поле, роль в ВЧ распылении

Магнитное поле, роль в ионном распылении

Магнитное силовое поле

Магнитные весы с подвеской образца магнитным полем

Магнитные жидкости. Равновесие плоской поверхности магнитной жидкости в магнитном поле

Магнитные и электромагнитные сепараторы с сильным полем для мокрого обогащения

Магнитные и электромагнитные сепараторы со слабым полем для сухого обогащения

Магнитные полюсы, взаимодействие обусловленная магнитным поле

Магнитные поля глаза

Магнитные поля и ориентация во времени

Магнитные поля намагничивающих устройств

Магнитные поля прямолинейных проводников

Магнитные поля сепараторов

Магнитные поля соленоидов

Магнитные поля, колебания

Магнитные свойства в свете теории кристаллического поля

Магнитные свойства комплексов. Лиганды слабого и сильного поля

Магнитные свойства осаждаемых частиц в сильных полях

Магнитные сепараторы со слабым полем для мокрого обогащения

Магнитный момент ядра и его взаимодействие с магнитным полем

Магнитный момент. Подавление орбитальной части кристаллическим полем

Масс-спектрометр магнитного поля

Масс-спектрометр по времени пролета с использованием магнитного поля

Массовое число, определение измерением магнитного поля

Метилметакрилат н магнитном поле

Метод вращающегося магнитного поля

Метод калибровки амплитуды модуляции магнитного поля и амплитуды микроволнового поля

Методы индикации и оценки воздействия магнитного поля на водно-дисперсные системы

Методы подбора по гравитационным и магнитным полям

Методы, основанные на взаимодействии вещества с магнитным полем

Методы, основанные на взаимодействии частиц с магнитными полями

Механизм влияния магнитного поля на состояние водно-дисперсных систем

Механизм действия магнитного поля при определении микроэлементов

Многоэлектронный атом в магнитном поле

Модуляция магнитного поля

Молекула в магнитном поле

Молекула в магнитном поле. Расщепление вырожденных уровнейэнергии (эффект Зеемана)

Момент количества движения. Атом водорода в магнитном поле

НЕОДНОРОДНЫЕ СИСТЕМЫ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ Чистим воду

Наличие магнетита у птиц и возможные механизмы чувствительности к магнитному полю

Наложение магнитного поля

Наложение электрических и магнитных полей

Намагничивание в переменном магнитном поле

Намагничивание постоянном магнитном поле

Напряженность магнитного поля

Напряженность, магнитного, поля единицы измерения

Низкочастотные электрические и магнитные поля

О влиянии скрещенного электрического и магнитного поля на аэродинамику и тепловой режим газового факела

Обработка охлаждающей воды в магнитном и акустическом полях

Обратимое изменение параметров высокотемпературных сверхпроводников под действием механических нагрузок и магнитных полей

Общие закономерности поведении металлов в высокочастотных поАномальный скин-эффект в отсутствие постоянного магнитного поля

Однородное магнитное поле

Определение магнитной проницаемости и составляющих потерь в слабых переменных полях

Оптическая активность под влиянием магнитного поля Определение и теория

Опыт ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАГНИТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖИДКОСТЬ Влияние магнитного поля на свойства жидкостей

Орбитальный момент. Атом водорода в магнитном поле

Орбитальный с внешним магнитным полем

Осаждение и коагуляция в магнитном и акустическом полях

Основные понятия о величинах, определяющих поведение тел в магнитном поле

Осцилляции импеданса в слабых магнитных полях

Отверждение в магнитном поле

Отклоняющие магнитные поля

Пара- и диамагнетизм (слабые магнитные поля)

Парамагнитные частицы в постоянном магнитном и переменном электромагнитном полях

Парамагнитные частицы и постоянном внешнем магнитном поле

Пассивные магнитные свойства и магнитные поля

Перспективы применения электрических и магнитных полей для создания высокоинтенсивных газожидкостных аппаратов

Пирани с магнитным полем

Плавка в магнитном поле

Поведение в электрическом и магнитном полях

Поведение дисперсий в магнитных полях

Поведение нематического жидкого кристалла во вращающемся магнитном поле

Поведение ядер в магнитном поле

Подбор по гравитационным и магнитным полям

Поле магнитное критическая величина

Поле магнитное равномерность

Поле магнитное уравнение

Поле магнитное эффективное

Поле магнитное, влияние на магнитные

Поле магнитное, влияние на магнитные вещества

Поле магнитное, влияние на смачивание

Поле электрическое постоянное магнитное

Поли-лара-бензамид магнитная анизотропия

Поли-яара-бензамид магнитная анизотропия

Полимеризация в магнитном поле

Полимеризация в магнитном поло

Положительный столб в магнитном поле

Получение и измерение больших магнитных полей

Понижение внутренних напряжений при создании тиксотропной структуры путем воздействия магнитного поля

Попытки измерить чувствительность птиц к магнитному полю в лабораторных условиях

Поток энергии частиц плаэмы поперек сильного магнитного поля

Правила отбора в спектроскопии для атома в магнитном поле

Правила отбора для дипольных переходов в атоме водорода в сильных магнитных полях

Правила отбора нарушения в магнитном поле

Представление значений гравитационного и магнитного полей в виде рядов сферических функций

Представление потенциала магнитного поля Земли и его производных в виде ряда сферических функций

Прессование в магнитном поле

Прецессия заряженного волчка в магнитном поле

Приближенное нахождение системы токов, эквивалентных добавочному магнитному полю Земли

Приложение Г. Спиральная модель электрический момент, индуцированный переменным магнитным полем

Применение магнитного поля

Проводимость в магнитном поле

Проводник в переменном магнитном поле

Псевдоожижение поле магнитных сил

Птицы искусственного магнитного поля

Равновесие жидкостей и его устойчивость в электрическом и магнитном полях

Радиусы взаимной корреляции элементов гравитационных и магнитных полей

Развертка и модуляция магнитного поля

Развертка магнитного поля

Разделение магнитного поля

Разделение минералов в магнитном поле

Разделение частиц в магнитном поле

Размагничивание в переменном магнитном поле

Ракообразные рост в магнитном поле

Растворение и магнитного полей

Расщепление спектральных линий в магнитном поле

Расщепление спектральных линий в слабом магнитном поле

Расщепление спектральных линий во внешнем магнитном поле

Расщепление энергетических уровней в нулевом магнитном поле. Триплетные состояния

Реакция бактерий на магнитное поле Земли

Резонансные магнитные поля для

Резонансные магнитные поля для атома водорода

Резонансные магнитные поля при постоянной частоте микроволнового излучения

Рекомбинация радикалов в сильных магнитных полях

Релаксация и энергетические уровни ядер в магнитном поле

Релаксация температур электронов и ионов плазмы, находящейся в сильном магнитном пола

Роль внешнего магнитного поля при возбуждении в дуге постоянного тока

Сверхтонкая структура энергетических уровней мо.чекулы в магнитном поле с учетом экранирования и спин-спинового взаимодействия ядер

Связь интенсивности спектральной линии элемента с его содержанием в анализируемой пробе. Использование топографии излучения линий в аналитических целях. Применение внешнего магнитного поля для усиления интенсивности аналитических линий

Секторное магнитное поле

Секторное магнитное поле определяющие факторы

Сила, действующая на дислокации стороны магнитного поля

Силовое действие магнитного поля

Сильные магнитные поля

Сильные магнитные поля на ядрах диамагнитных ионов олова в халькогенидных шпинелях

Сильный магнетизм электронов проводимости. Аномалии термодинамических величин в сильном магнитном поле

Скорость дрейфа частицы в магнитном поле

Слабые магнитные поля

Слой пограничный в диссоциированном и ионизированном газе при наличии магнитного поля

Собственное магнитное поле горных пород

Совместная интерпретация данных гравитационного и магнитного поле

Совместная интерпретация значений гравитационного и магнитного полей

Соотношение между единицами напряженности магнитного поля

Стабилизация дуги разряда с помощью внешнего магнитного поля

Стабилизация разряда потоком газа и внешним магнитным полем

Стандарты расщеплений в магнитном поле

Статические масс-спектрометры с анализом ионов в однородном магнитном поле

Стенки в магнитных полях

Стирол в магнитном поле, механизм роста

Сушка в переменном магнитном поле

Температурный коэффициент линейного расширения нормального тантала в поперечном магнитном поле напряженностью

Теория ХПЯ в сильных магнитных полях

Теория ХПЯ в слабых магнитных полях

Теория поля лигандов. Магнитные свойства комплексных соединений

Теплоемкость магнитном поле

Теплопроводность во внешнем магнитном поле

Теплопроводность и термоэлектрические явления в сильном магнитном поле

Течение вязкой электропроводной жидкости по плоскому каналу в поперечном магнитном поле

Тиксотропная структура создание путем воздействия магнитного поля

Тренировка материала для получения сверхпроводника в магнитном поле

Туманова А. Н., Рудневский Н. К. Исследование влияния вращающегося магнитного поля на интенсивность линий и воспроизводимость спектрального определения примесей в графитовом порошке с использованием дуги постоянного тока

Удержание плазмы магнитным полем

Умножители влияние магнитного поля

Уровней расщепление в магнитном поле

Условные рефлексы на магнитное поле

Факторы Зеемана, измеренные в режиме интегральной абсорбции в переменном магнитном поле 0,9 Тл на атомизаторе

Физиологические реакции на изменение магнитного поля

Фокусировка электронных пучков в комбинированных электрических и магнитных полях

Фокусировка электронных пучков при помощи магнитного поля

Формальное описание земного магнитного поля и его критика

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА И ТЕРМОХИМИЯ Об изменении параметров фазовых переходов в статическом (электрическом или магнитном) однородном поле Магомедов

Хрононы в магнитном поле

Центры кристаллизации магнитного поля

Циклирование сверхпроводника в магнитном поле

Частота и амплитуда модуляции магнитного поля

Частоты переходов в постоянном магнитном поле при варьировании частоты микроволнового излучения

Человек, влияние магнитного поля

Человек, влияние магнитного поля также Автобусные опыты, Компасная ориентация у человека

Человек, влияние магнитного поля физиологические процессы

ЭПР скорости развертки магнитного поля и постоянной времени приемника

ЭПР-спектроскопия измерение и калибровка магнитного поля

Электрические и магнитные поля

Электрон движение в магнитном поле

Электрон сила действия магнитного поля

Электропроводность в отсутствии магнитного поля

Электропроводность во внешнем магнитном поле

Электроразрядный манометр с магнитным полем

Элементы земного магнитного поля

Элементы устройств для модуляции магнитного поля

Энергетические уровни расщепление в магнитном поле

Энергетических уровней диаграмм изолированного ядра в магнитном поле

Энергия магнитного диполя в магнитном поле

Эффект де Гааза —ван Альфена (сильные магнитные поля)

Эффект магнитного поля

Эффективное магнитное поле напряженность

Эффекты сильных магнитных полей

Ядерные магнитные моменты во внешних магнитных полях

Ядра в магнитном поле



© 2022 chem21.info Реклама на сайте