Rambler's Top100Astronet    
  по текстам   по ключевым словам   в глоссарии   по сайтам   перевод   по каталогу
 

Искать фразу "энергия потерь" в Научной сети - AstroSearch
Вы искали: энергия потерь
Рис. 1. Энергетическая схема установления автоколебаний: а - стационарный режим устойчив;  
б - стационарный режим неустойчив./\n       
   Рис. 2. Схемы генераторов Ван дер Поля: а - с колебательным контуром в цепи анода;  
б - с колебательным контуром в цепи сетки; в - характеристика лампы./  /n     
   Рис. 3. Осциллограммы x(t), иллюстрирующие характер установления и форму автоколебаний  
в системе (1) соответственно: а - квазигармонические колебания; б - сильно несинусоидальные      
  //     
   колебания; в - релаксационные колебания./  \\     
   Рис. 4. Фазовые портреты системы (1): а - квазигармонические колебания; б - сильно  
несинусоидальные колебания; в - релаксационные колебания./       
   Рис. 5. Фазовый портрет, отвечающий жесткому возбуждению автоколебаний: 1 - устойчивый  
предельный цикл; 2 - неустойчивый предельный цикл; 3 - устойчивое состояние равновесия;/       
   Рис. 6. ВАХ туннельного диода./       
   Рис. 7. Кольцевая труба, заполненная жидкостью, - конве Глоссарий Автоколебания
 30.07.2001 0:00 |  "Физическая Энциклопедия"/Phys.Web.Ru

Автоколебания - незатухающие колебания в диссипативной нелинейной системе, поддерживаемые за счет энергии внешнего источника, параметры которых (амплитуда, частота, спектр колебаний) определяются свойствами самой системы и не зависят от конечного изменения начальных условий. Термин автоколебания введён А. А. Андроновым в 1928.



Статья Влияние физических параметров в зоне формирования ярких мазеров CHзOH и OH на процесс накачки
 Т. С. Зобачева, М. С. Кирсанова, 18 мая 2002

Мазеры метанола и гидроксила являются источниками нетеплового излучения и связаны с зонами звездообразования, протопланетными дисками, поэтому их рассмотение позволяет изучать физические процессы в этих районах.



Статья Жесткое синхротронное излучение при аккреции вещества на одиночные черные дыры звездных масс
 С. В. Карпов/САО РАН, пос. Нижний Архыз, 18 мая 2002

В работе рассматривается поведение магнитного поля в сферически-симметричном аккреционном потоке при параметрах, типичных для одиночных черных дыр в галактике. Показывается, что перезамыкания магнитных силовых линий приводят к появлению существенной нетепловой электронной компоненты. В рамках модели квазидиффузионного ускорения получается распределение электронов аккреционного потока в пространстве "энергия-радиус" и с его помощью строится трехпараметрическая функция, описывающая



Лекции по Общей Астрофизике для Физиков Книга Лекции по Общей Астрофизике для Физиков
 К. А. Постнов/ГАИШ, Москва (поступила 7 мая 2001)

Данный курс лекций представляет собой введение в современную наблюдательную и теоретическую астрофизику. Курс расчитан на то, что читатель обладает знаниями общих курсов физики и части разделов теоретической физики. Однако, первая половина курса вполне доступна для студентов-естественников младших курсов и для наиболее подготовленных старшекласников. Данный курс читался в 1998-2001



FK86 Эволюция звезд
 [физика космоса]

1. Введение 2. Образование звезд, стадия гравитационного сжатия 3. Эволюция на основе ядерных реакций 4. Конечные стадии эволюции 1. Введение Эволюция звезд - изменение физ. характеристик, внутр. строения и хим. состава звезд со временем. Важнейшие задачи теории Э.з. - объяснение образования звезд, изменения их наблюдаемых характеристик, исследование генетической связи различных групп звезд, анализ их конечных состояний.



FK86 Нетепловое излучение
 [физика космоса]

- излучение, генерация к-рого происходит в неравновесных условиях. Можно различать три основных типа Н. и. Первый тип - это излучение, испускаемое при свободно-свободных, связанно-свободных и связанно-связанных переходах (см. Взаимодействие излучения с веществом) в условиях, когда вещество не находится в локальном термодинамическом равновесии. В равновесных условиях эти же процессы генерируют тепловое излучение.



FK86 Гравитационный коллапс
 [физика космоса]

ГРАВИТАЦИОННЫЙ КОЛЛАПС Содержание: 1. Введение 2. Условия гидростатического равновесия звезды н возникновение гравитационного коллапса 3. Динамика гравитационного коллапса звёзд с различными массами железного ядра ( ). 4. Термоядерный взрыв углеродно-кислородных звёзд ( ) и развитие гравитационного коллапса 5. Вспышки сверхновых звёзд, статистика коллапсирующих звёзд, возможности наблюдений 1. Введение Г. к. звезды - катастрофически быстрое её сжатие под действием собств.



Книга Размерности и подобие астрофизических величин
 Э. А. Дибай, С. А. Каплан (поступила 7 июля 2011)

Методы теории размерностей и подобия нашли широкое применение во всех разделах точных наук. Не является исключением из этого правила и астрофизика. Более того, в астрофизике эти методы должны иметь относительно большее значение, чем, например, в физике вообще.



FK86 Комптоновское рассеяние
 [физика космоса]

- упругое рассеяние фотона на свободном электроне. К. р. определяет непрозрачность вещества для жёстких (высокоэнергичных) рентгеновских и гамма-лучей. Оно играет важную роль в атмосферах нейтронных звёзд, в рентг. источниках, в недрах звёзд. Частным случаем К. р. в пределе низкочастотных фотонов и малоэнергичных электронов явл. томсоновское рассеяние.



Популярная библиотека химических элементов Книга Популярная библиотека химических элементов
 НиТ, . (поступила 3 июня 2002)

Как неодинаковы свойства каждого из "кирпичей мироздания", так же неодинаковы их истории и судьбы. Одни элементы, такие, как медь, железо, сера, углерод, известны с доисторических времен. Возраст других измеряется только веками, несмотря на то, что ими, еще не открытыми, человечество пользовалось в незапамятные времена. Достаточно вспомнить о кислороде, открытом лишь




1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | След.

Астронет | Научная сеть | ГАИШ МГУ | Поиск по МГУ | О проекте | Авторам

Комментарии, вопросы? Пишите: info@astronet.ru или сюда

Rambler's Top100 Яндекс цитирования