Рисунки к Большой Советской Энциклопедии.

Большая Советская Энциклопедия. Статьи для написания рефератов, курсовых работ, научные статьи, биографии, очерки, аннотации, описания.

Дифракция частиц
Рис. 5. Дифракция на кристалле фтористого лития атомов гелия (a) и молекул водорода при двух значениях абсолютной температуры Т (б). По оси абсцисс отложен угол дифракции <span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>J</span>, а по оси ординат — интенсивность дифрагированных пучков (в сантиметрах отклонения стрелки измерительного прибора). Кроме пика при <span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>J</span><span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>=</span> 0<sup>0</sup>, обязанного зеркальному отражению начального пучка, наблюдаются два боковых дифракционных пика. При Т<span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>=</span> 580 К боковые пики лежат несколько ближе к центральному, чем при T<span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>=</span> 290 К, что соответствует уменьшению длины волны <span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>l</span> с повышением температуры [см. формулу (7)]. Дифракция частиц.
Рис. 5. Дифракция на кристалле фтористого лития атомов гелия (a) и молекул водорода при двух значениях абсолютной температуры Т (б). По оси абсцисс отложен угол дифракции J, а по оси ординат — интенсивность дифрагированных пучков (в сантиметрах отклонения стрелки измерительного прибора). Кроме пика при J= 00, обязанного зеркальному отражению начального пучка, наблюдаются два боковых дифракционных пика. При Т= 580 К боковые пики лежат несколько ближе к центральному, чем при T= 290 К, что соответствует уменьшению длины волны l с повышением температуры [см. формулу (7)].

Дифракция частиц
Рис. 6. Дифракция при рассеянии нейтронов на монокристалле NaCl. Дифракция частиц.
Рис. 6. Дифракция при рассеянии нейтронов на монокристалле NaCl.

Дифференциальная геометрия
Рис. 1 к ст. Дифференциальная геометрия. Дифференциальная геометрия.
Рис. 1 к ст. Дифференциальная геометрия.

Дифференциальная геометрия
Рис. 2 к ст. Дифференциальная геометрия. Дифференциальная геометрия.
Рис. 2 к ст. Дифференциальная геометрия.

Дифференциальная геометрия
Рис. 3 к ст. Дифференциальная геометрия. Дифференциальная геометрия.
Рис. 3 к ст. Дифференциальная геометрия.

Дифференциальная геометрия
Рис. 4 к ст. Дифференциальная геометрия. Дифференциальная геометрия.
Рис. 4 к ст. Дифференциальная геометрия.

Дифференциальная геометрия
Рис. 5 к ст. Дифференциальная геометрия. Дифференциальная геометрия.
Рис. 5 к ст. Дифференциальная геометрия.

Дифференциальная геометрия
Рис. 6 к ст. Дифференциальная геометрия. Дифференциальная геометрия.
Рис. 6 к ст. Дифференциальная геометрия.

Дифференциальная геометрия
Рис. 7 к ст. Дифференциальная геометрия. Дифференциальная геометрия.
Рис. 7 к ст. Дифференциальная геометрия.

Дифференциальная геометрия
Рис. 8 к ст. Дифференциальная геометрия. Дифференциальная геометрия.
Рис. 8 к ст. Дифференциальная геометрия.

Дифференциальная геометрия
Рис. 9 к ст. Дифференциальная геометрия. Дифференциальная геометрия.
Рис. 9 к ст. Дифференциальная геометрия.

Дифференциальная геометрия
Рис. 10 к ст. Дифференциальная геометрия. Дифференциальная геометрия.
Рис. 10 к ст. Дифференциальная геометрия.

Дифференциальная геометрия
Рис. 11 к ст. Дифференциальная геометрия. Дифференциальная геометрия.
Рис. 11 к ст. Дифференциальная геометрия.

Дифференциальная геометрия
Рис. 12 к ст. Дифференциальная геометрия. Дифференциальная геометрия.
Рис. 12 к ст. Дифференциальная геометрия.

Дифференциальное исчисление
Рис. к ст. Дифференциальное исчисление. Дифференциальное исчисление.
Рис. к ст. Дифференциальное исчисление.

Дифференциальные уравнения
Рис. 1 к ст. Дифференциальные уравнения. Дифференциальные уравнения.
Рис. 1 к ст. Дифференциальные уравнения.

Дифференциальные уравнения
Рис. 2 к ст. Дифференциальные уравнения. Дифференциальные уравнения.
Рис. 2 к ст. Дифференциальные уравнения.

Дифференциальные уравнения
Рис. 3 к ст. Дифференциальные уравнения. Дифференциальные уравнения.
Рис. 3 к ст. Дифференциальные уравнения.

Дифференциальные уравнения
Рис. 4 к ст. Дифференциальные уравнения. Дифференциальные уравнения.
Рис. 4 к ст. Дифференциальные уравнения.

Дифференциальные уравнения
Рис. 5 к ст. Дифференциальные уравнения. Дифференциальные уравнения.
Рис. 5 к ст. Дифференциальные уравнения.

Дифференциальные уравнения
Рис. 6 к ст. Дифференциальные уравнения. Дифференциальные уравнения.
Рис. 6 к ст. Дифференциальные уравнения.

Дифференциальные уравнения
Рис. 7 к ст. Дифференциальные уравнения. Дифференциальные уравнения.
Рис. 7 к ст. Дифференциальные уравнения.

Дифференциальные уравнения
Рис. 8 к ст. Дифференциальные уравнения. Дифференциальные уравнения.
Рис. 8 к ст. Дифференциальные уравнения.

Дифференциальный механизм
Конический дифференциал 1 и 2 — центральные колёса; 3 — сателлит; 4 — водило; <span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>w</span><sub>1</sub>, <span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>w</span><sub>2</sub>, и <span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>w</span><sub>B</sub> — угловые скорости центральных колёс и водила. Дифференциальный механизм.
Конический дифференциал 1 и 2 — центральные колёса; 3 — сателлит; 4 — водило; w1, w2, и wB — угловые скорости центральных колёс и водила.

Диффузионная камера
Рис. Схема диффузионной камеры: 1 — верхнее стекло; 2 — металлическое корытце с метиловым спиртом 9; 3 — стеклянный цилиндр (боковая поверхность камеры); 4 — металлическое дно камеры, охлаждаемой твёрдой углекислотой 5; 6 — поршень из термоизолирующего материала; 7 — сжатая пружина; 8 — параболическое зеркало; 10 — фотоаппарат; 11 — металлическое кольцо с редкой сеткой из тонкой проволоки для создания очищающего от ионов электрического поля; S — источник света. Диффузионная камера.
Рис. Схема диффузионной камеры: 1 — верхнее стекло; 2 — металлическое корытце с метиловым спиртом 9; 3 — стеклянный цилиндр (боковая поверхность камеры); 4 — металлическое дно камеры, охлаждаемой твёрдой углекислотой 5; 6 — поршень из термоизолирующего материала; 7 — сжатая пружина; 8 — параболическое зеркало; 10 — фотоаппарат; 11 — металлическое кольцо с редкой сеткой из тонкой проволоки для создания очищающего от ионов электрического поля; S — источник света.

Дихазий
Рис. к ст. Дихазий. Дихазий.
Рис. к ст. Дихазий.

Дицген Иосиф
И. Дицген. Дицген Иосиф.
И. Дицген.

Дицентра
Дицентра великолепная. Дицентра.
Дицентра великолепная.

Дицинодонты
Рис. к ст. Дицинодонты. Дицинодонты.
Рис. к ст. Дицинодонты.

Диэлектрики
Рис. 3 а, б. Две характерные зависимости поляризации диэлектрика Р от времени t. Постоянное электрическое поле Е включается в момент времени t<span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>=</span> 0. Диэлектрики.
Рис. 3 а, б. Две характерные зависимости поляризации диэлектрика Р от времени t. Постоянное электрическое поле Е включается в момент времени t= 0.

Диэлектрики
Рис. 1. Уровни энергии электронов твёрдого тела группируются в разрешённые зоны (валентная зона и зона проводимости), разделённые запрещёнными зонами. Диэлектрики.
Рис. 1. Уровни энергии электронов твёрдого тела группируются в разрешённые зоны (валентная зона и зона проводимости), разделённые запрещёнными зонами.

Диэлектрики
Рис. 2. Поляризация диэлектриков в поле Е: а — ионная и электронная поляризации ионных кристаллов; б — электронная поляризация ковалентных кристаллов; в — ориентационная поляризация полярных диэлектриков. Диэлектрики.
Рис. 2. Поляризация диэлектриков в поле Е: а — ионная и электронная поляризации ионных кристаллов; б — электронная поляризация ковалентных кристаллов; в — ориентационная поляризация полярных диэлектриков.

Диэлектрики
Рис. 4. а — релаксационный характер дисперсии диэлектрической проницаемости <span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>e</span>(<span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>w</span>), соответствующий зависимости P(t), изображенной на рис. 3, а; б — резонансный характер дисперсии диэлектрической проницаемости <span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>e</span>(<span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>w</span>), соответствующий зависимости, изображенной на рис. 3, б. Диэлектрики.
Рис. 4. а — релаксационный характер дисперсии диэлектрической проницаемости e(w), соответствующий зависимости P(t), изображенной на рис. 3, а; б — резонансный характер дисперсии диэлектрической проницаемости e(w), соответствующий зависимости, изображенной на рис. 3, б.

Диэлектрики
Рис. 5. Зависимость <span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>e</span><sub>1</sub> твёрдого диэлектрика от частоты <span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>w</span> поля Е. Диэлектрики.
Рис. 5. Зависимость e1 твёрдого диэлектрика от частоты w поля Е.

Диэлектрики
Рис. 6. Зависимость плотности тока j от напряжения электрического поля Е в диэлектрике; пунктир соответствует неустойчивым состояниям. Диэлектрики.
Рис. 6. Зависимость плотности тока j от напряжения электрического поля Е в диэлектрике; пунктир соответствует неустойчивым состояниям.

Диэлектрическая антенна
Диэлектрическая антенна: 1 — конусообразный стержень; 2 — штырь, излучающий радиоволны в стержень; 3 — коаксиальный кабель. Стрелками показано направление излучения антенны. Диэлектрическая антенна.
Диэлектрическая антенна: 1 — конусообразный стержень; 2 — штырь, излучающий радиоволны в стержень; 3 — коаксиальный кабель. Стрелками показано направление излучения антенны.

Диэлектрическая электроника
Рис.1. Диэлектрический диод, называемый сандвич-структурой. Диэлектрическая электроника.
Рис.1. Диэлектрический диод, называемый сандвич-структурой.

Диэлектрическая электроника
Рис. 2. Горизонтальный разрез диэлектрического триода со встроенной сеткой; n — полупроводник, обладающий электронной проводимостью; р — диэлектрик (высокоомный полупроводник с дырочной проводимостью), в который происходит эмиссия электронов; P<sup>+</sup> — низкоомные области полупроводника с дырочной проводимостью, через которые электроны не проходят. Диэлектрическая электроника.
Рис. 2. Горизонтальный разрез диэлектрического триода со встроенной сеткой; n — полупроводник, обладающий электронной проводимостью; р — диэлектрик (высокоомный полупроводник с дырочной проводимостью), в который происходит эмиссия электронов; P+ — низкоомные области полупроводника с дырочной проводимостью, через которые электроны не проходят.

Диэлектрическая электроника
Рис. 3. Структура триода с изолированным затвором. Диэлектрическая электроника.
Рис. 3. Структура триода с изолированным затвором.

Диэлектрические измерения
Рис. 1. Измерения диэлектрической проницаемости при помощи баллистического гальванометра G. Диэлектрические измерения.
Рис. 1. Измерения диэлектрической проницаемости при помощи баллистического гальванометра G.

Диэлектрические измерения
Рис. 2. Измерения ёмкости С<sub><span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>e</span></sub> и диэлектрической проницаемости <span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>e</span> резонансным методом. Катушка индуктивности L и образцовый конденсатор С образуют замкнутый контур, слабо связанный с генератором переменного тока. Диэлектрические измерения.
Рис. 2. Измерения ёмкости Сe и диэлектрической проницаемости e резонансным методом. Катушка индуктивности L и образцовый конденсатор С образуют замкнутый контур, слабо связанный с генератором переменного тока.

Диэлектрические измерения
Рис. 3. Волноводные установки для измерения <span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>e</span> и tg<span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>d</span> газов. Диэлектрические измерения.
Рис. 3. Волноводные установки для измерения e и tgd газов.

Диэлектрические потери
Рис. 1. Модель диэлектрика, состоящего из осцилляторов — упруго связанных электрических зарядов. Диэлектрические потери.
Рис. 1. Модель диэлектрика, состоящего из осцилляторов — упруго связанных электрических зарядов.

Диэлектрические потери
Рис. 2. Зависимость W<sub><span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>e</span></sub><sup>(</sup><sup><span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>w</span>)</sup> для диэлектрика, состоящего из одинаковых осцилляторов, изображённых на рис. 1. Диэлектрические потери.
Рис. 2. Зависимость We(w) для диэлектрика, состоящего из одинаковых осцилляторов, изображённых на рис. 1.

Диэлектрический усилитель
Схема каскада усиления диэлектрического усилителя: U<sub>ВХ</sub> — подводимое напряжение сигнала; Др — высокочастотный дроссель, защищающий источник усиливаемого сигнала от проникновения в него высокочастотных колебаний генератора Г; Е<sub>0</sub> — источник постоянного напряжения для установления рабочего режима на конденсаторе С; С — конденсатор с сегнетоэлектриком; Г — генератор высокочастотных колебаний; Z<sub>Н</sub> — сопротивление нагрузки; D — диод; U<sub>ВЫХ</sub> — усиленное выходное напряжение сигнала. Диэлектрический усилитель.
Схема каскада усиления диэлектрического усилителя: UВХ — подводимое напряжение сигнала; Др — высокочастотный дроссель, защищающий источник усиливаемого сигнала от проникновения в него высокочастотных колебаний генератора Г; Е0 — источник постоянного напряжения для установления рабочего режима на конденсаторе С; С — конденсатор с сегнетоэлектриком; Г — генератор высокочастотных колебаний; ZН — сопротивление нагрузки; D — диод; UВЫХ — усиленное выходное напряжение сигнала.

Длина
Рис. к ст. Длина. Длина.
Рис. к ст. Длина.

Длиннокрылы
Обыкновенный длиннокрыл. Длиннокрылы.
Обыкновенный длиннокрыл.

Длиннорылые (семейство рыб)
Криворылый гнатонем (Gnathonemus curvirostris). Длиннорылые (семейство рыб).
Криворылый гнатонем (Gnathonemus curvirostris).

Длинноухая белая порода
Матка длинноухой белой породы. Длинноухая белая порода.
Матка длинноухой белой породы.

Длиннохвостая синица
Рис. к ст. Длиннохвостая синица. Длиннохвостая синица.
Рис. к ст. Длиннохвостая синица.

Длиннохвосты
Северный длиннохвост (Macrourus berglax). Длиннохвосты.
Северный длиннохвост (Macrourus berglax).

Длиномер
Илл. к ст. Длиномер. Длиномер.
Илл. к ст. Длиномер.

Длугош Ян
Ян Длугош. Длугош Ян.
Ян Длугош.

Длуский Остап
О. Длуский. Длуский Остап.
О. Длуский.

Дмитревский Иван Афанасьевич
И. А. Дмитревский. Дмитревский Иван Афанасьевич.
И. А. Дмитревский.

Дмитревский Иван Афанасьевич
И. А. Дмитревский в роли Стародума («Недоросль» Дмитревский Иван Афанасьевич И. Фонвизина). Дмитревский Иван Афанасьевич.
И. А. Дмитревский в роли Стародума («Недоросль» Дмитревский Иван Афанасьевич И. Фонвизина).

Дмитриев Александр Иванович
А. И. Дмитриев. Нахимовское училище (б. Училищный дом им. Петра I) в Ленинграде. 1908—12. Дмитриев Александр Иванович.
А. И. Дмитриев. Нахимовское училище (б. Училищный дом им. Петра I) в Ленинграде. 1908—12.

Дмитриев Владимир Владимирович
В. В. Дмитриев. «Вражья сила». Опера А. Н. Серова. 3-е действие. 1948. Большой театр СССР. Москва. Дмитриев Владимир Владимирович.
В. В. Дмитриев. «Вражья сила». Опера А. Н. Серова. 3-е действие. 1948. Большой театр СССР. Москва.

Дмитриева Елизавета
Е. Л. Дмитриева. Дмитриева Елизавета.
Е. Л. Дмитриева.

Дмитриевский собор
Владимир. Дмитриевский собор. Фрагмент аркатурного пояса. Дмитриевский собор.
Владимир. Дмитриевский собор. Фрагмент аркатурного пояса.

Дмитриевский собор
Владимир. Дмитриевский собор. 1194—97. Дмитриевский собор.
Владимир. Дмитриевский собор. 1194—97.

Дмитриевский собор
Владимиро-суздальская школа. Голова апостола Петра. Фрагмент фрески Дмитриевского собора во Владимире. Ок. 1197. Дмитриевский собор.
Владимиро-суздальская школа. Голова апостола Петра. Фрагмент фрески Дмитриевского собора во Владимире. Ок. 1197.

Дмитров
Дмитров. Успенский собор. 1509—23. Дмитров.
Дмитров. Успенский собор. 1509—23.

Дмитровский фарфоровый завод
Дмитровский фарфоровый завод. Чайник из «Чернышевского» сервиза. 1784. Русский музей. Ленинград. Дмитровский фарфоровый завод.
Дмитровский фарфоровый завод. Чайник из «Чернышевского» сервиза. 1784. Русский музей. Ленинград.

Дмитровский фарфоровый завод
Дмитровский фарфоровый завод. «Сбитенщик».1820-е гг. Исторический музей, Москва. Дмитровский фарфоровый завод.
Дмитровский фарфоровый завод. «Сбитенщик».1820-е гг. Исторический музей, Москва.

Дмитровский фарфоровый завод
Дмитровский фарфоровый завод. Тарелка. 2-я четверть 19 в. Исторический музей, Москва. Дмитровский фарфоровый завод.
Дмитровский фарфоровый завод. Тарелка. 2-я четверть 19 в. Исторический музей, Москва.

Дмитровский фарфоровый завод
Дмитровский фарфоровый завод. С. М. Орлов. «Иванушка с горбунком». 1938. Музей керамики и «Усадьба Кусково ХVIII века», Москва. Дмитровский фарфоровый завод.
Дмитровский фарфоровый завод. С. М. Орлов. «Иванушка с горбунком». 1938. Музей керамики и «Усадьба Кусково ХVIII века», Москва.

Дмитровский фарфоровый завод
Дмитровский фарфоровый завод. И. А. Шобанов (форма), Е. П. Смирнов (роспись). Кофейный сервиз «Палевый» 1958. Музей керамики и «Усадьба Кусково ХVIII века», Москва. Дмитровский фарфоровый завод.
Дмитровский фарфоровый завод. И. А. Шобанов (форма), Е. П. Смирнов (роспись). Кофейный сервиз «Палевый» 1958. Музей керамики и «Усадьба Кусково ХVIII века», Москва.

Дмитровский фарфоровый завод
Дмитровский фарфоровый завод. Ю. Б. Ганри. (форма), А. В. Коновалов (роспись). Сервиз «Север». 1959. Музей керамики и «Усадьба Кусково ХVIII века», Москва. Дмитровский фарфоровый завод.
Дмитровский фарфоровый завод. Ю. Б. Ганри. (форма), А. В. Коновалов (роспись). Сервиз «Север». 1959. Музей керамики и «Усадьба Кусково ХVIII века», Москва.

Дмитровский фарфоровый завод
Дмитровский фарфоровый завод. С. И. Вайнштейн-Машурина. «Горностаи». 1959. Музей керамики и «Усадьба Кусково ХVIII века», Москва. Дмитровский фарфоровый завод.
Дмитровский фарфоровый завод. С. И. Вайнштейн-Машурина. «Горностаи». 1959. Музей керамики и «Усадьба Кусково ХVIII века», Москва.

10080-10220
Так же Вы можете узнать о...