эллипсоидальные колебания - vertaling naar frans
Diclib.com
Woordenboek ChatGPT
Voer een woord of zin in in een taal naar keuze 👆
Taal:

Vertaling en analyse van woorden door kunstmatige intelligentie ChatGPT

Op deze pagina kunt u een gedetailleerde analyse krijgen van een woord of zin, geproduceerd met behulp van de beste kunstmatige intelligentietechnologie tot nu toe:

  • hoe het woord wordt gebruikt
  • gebruiksfrequentie
  • het wordt vaker gebruikt in mondelinge of schriftelijke toespraken
  • opties voor woordvertaling
  • Gebruiksvoorbeelden (meerdere zinnen met vertaling)
  • etymologie

эллипсоидальные колебания - vertaling naar frans

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

Definitie

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.

Wikipedia

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.