эллипсоидальные колебания - translation to γαλλικά
Diclib.com
Λεξικό ChatGPT
Εισάγετε μια λέξη ή φράση σε οποιαδήποτε γλώσσα 👆
Γλώσσα:

Μετάφραση και ανάλυση λέξεων από την τεχνητή νοημοσύνη ChatGPT

Σε αυτήν τη σελίδα μπορείτε να λάβετε μια λεπτομερή ανάλυση μιας λέξης ή μιας φράσης, η οποία δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας το ChatGPT, την καλύτερη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης μέχρι σήμερα:

  • πώς χρησιμοποιείται η λέξη
  • συχνότητα χρήσης
  • χρησιμοποιείται πιο συχνά στον προφορικό ή γραπτό λόγο
  • επιλογές μετάφρασης λέξεων
  • παραδείγματα χρήσης (πολλές φράσεις με μετάφραση)
  • ετυμολογία

эллипсоидальные колебания - translation to γαλλικά

Плазменные колебания; Ленгмюровские колебания; Ленгмюровские волны

эллипсоидальные колебания      
oscillations ellipsoïdales
период колебаний         
НАИМЕНЬШИЙ ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ, ЗА КОТОРЫЙ ОСЦИЛЛЯТОР СОВЕРШАЕТ ОДНО ПОЛНОЕ КОЛЕБАНИЕ
Период колебания
( время, по истечении которого колеблющаяся точка возвратится в исходное положение )
période d'oscillations
колебание         
  • 200px
ПОВТОРЯЮЩЕЕСЯ ИЗМЕНЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ОКОЛО ОПРЕДЕЛЁННОГО ЗНАЧЕНИЯ
Колебание; Механическое колебание; Свободные колебания; Механические колебания; Колебательное движение
( радио ) oscillation

Ορισμός

ГАРМОНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ
характеризуются изменением колеблющейся величины x (напр., отклонения маятника от положения равновесия, напряжения в цепи переменного тока и т. д.) во времени t по закону: x = Asin (?t + ?), где А - амплитуда гармонических колебаний, ? - угловая частота, ? - начальная фаза колебаний.

Βικιπαίδεια

Ленгмюровская волна

Ленгмю́ровские во́лны — продольные колебания плазмы с плазменной частотой ω p = 4 π n e e 2 m {\displaystyle \omega _{p}={\sqrt {\frac {4\pi n_{e}e^{2}}{m}}}} ( e {\displaystyle e}  — заряд электрона, m {\displaystyle m}  — масса электрона, n e {\displaystyle n_{e}}  — концентрация электронов). Впервые изучены И. Ленгмюром и Л. Тонксом (L. Tonks) в 1929.

Предположим, что дебаевская длина достаточно велика и для плазмы характерно дальнодействие кулоновских сил, благодаря чему она может рассматриваться как упругая среда. Если группу электронов в плазме сдвинуть из их равновесного положения (тяжёлые ионы считаем неподвижными), то на них будет действовать электростатическая возвращающая сила, что и приводит к колебаниям.

В покоящейся холодной плазме (температура электронов Тe→0) могут существовать нераспространяющиеся колебания (стоячие волны) с плазменной частотой ωp; в тёплой плазме эти колебания распространяются с малой групповой скоростью.