Изотропия это в физике кратко

Обновлено: 04.07.2024

изотропия - когда во все стороны все одинаково. анизотропия - когда в разных направлениях что-то отличается.

напрмиер, если пропускать лучик через воду - он будет преломляться одинаково, с какой стороны не посылай. А если через какие-то кристаллы - то в разных направлениях - по разному.

или в лесопосадках: смотришь в одни стороны - стволы, дальше 20 метров ничего не видно, а вдоль направления посадки - на 100 метров все видно, дырка между стволами.

Спасибо, с лучиком пример - то что надо. Сами понятия вроде бы понятные, но практических примеров никак не могу представить. Можете еще привести?

Mikhail Levin Искусственный Интеллект (613181) могу. из математики и программирования. если нам надо просчитать какую-то модель, например, прочность моста или какого-то изделия, мы представляем его в виде какой-от пространственной сетки и выписываем уравнения, как там узлы действуют на соседей, потом решаем их, узнаем, как там нагрузки распределяются. Но реальные-то предметы - они непрерывные, и обычно - изотропные, а как не рисуй сетку - а она как те лесопосадки, в каких-то направлениях ближе, в каких-от дальше.

Изо (одинаковый) + троп (дорога). Добавишь отрицание а- или, как в данном случае ан-, получишь "неодинаковый". Пример: Арктика — Ант-арктика (то, что не-Арктика, лежит напротив нее).

изотропность (от Изо. и греч. trópos — поворот, направление), одинаковость физических свойств среды по всем направлениям (в противоположность анизотропии (См. Анизотропия)). Все газы, жидкости и твёрдые тела в аморфном состоянии (См. Аморфное состояние) изотропны по всем физическим свойствам. У кристаллов большинство физических свойств анизотропно. Однако чем выше симметрия кристалла (См. Симметрия кристаллов), тем более изотропны его свойства. Так, у высокосимметричных кристаллов (алмаз, германий, каменная соль) упругость, прочность, электрооптические свойства анизотропны, но показатель преломления света, электропроводность, коэффициент теплового расширения и т. д. — изотропны (в менее симметричных кристаллах эти свойства также анизотропны; см. Кристаллофизика, Кристаллы).

Однородные Поликристаллы обычно изотропны в отношении всех свойств, если рассматривать их свойства в объёме, значительно большем, чем величина зерна.

Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия . 1969—1978 .

Смотреть что такое "Изотропия" в других словарях:

ИЗОТРОПИЯ — (от изо. и tropos направление), свойство тела или среды, состоящее в том, что их физические свойства в любом направлении проявляются количественно одинаково. Изотропия обычно характерна для жидкостей, газов и некоторых твердых тел … Современная энциклопедия

Изотропия — (от изо. и tropos направление), свойство тела или среды, состоящее в том, что их физические свойства в любом направлении проявляются количественно одинаково. Изотропия обычно характерна для жидкостей, газов и некоторых твердых тел. … Иллюстрированный энциклопедический словарь

ИЗОТРОПИЯ — (от изо. и греч. tropos поворот направление), независимость свойств физических объектов от направления. Характерна для жидкостей, газов и аморфных состояний твердых тел (см. Анизотропия) … Большой Энциклопедический словарь

ИЗОТРОПИЯ — (от греч. isos равный, одинаковый и tropos поворот, направление), независимость св в среды (в ва) от направления. Физический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия. Главный редактор А. М. Прохоров. 1983 … Физическая энциклопедия

изотропия — сущ., кол во синонимов: 1 • изотропность (2) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 … Словарь синонимов

изотропия — и, ж. isotropie < isos одинаковый + tropos свойство. физ. Одинаковость физических свойств тела, газа или жидкости по всем направлениям. Крысин 1998. Лекс. СИС 1954: изотропи/я … Исторический словарь галлицизмов русского языка

ИЗОТРОПИЯ — ИЗОТРОПИЯ, свойство нек рых веществ, заключающееся в том, что различные физ. константы их, взятые по различным" направлениям, сохраняют свою постоянную величину. Изотропны все газы, жидкости, а также вещества в стеклообразном состоянии, если … Большая медицинская энциклопедия

изотропия — Одинаковость физических свойств материала по различным направлениям [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] EN isotropy DE Isotropie FR isotropie … Справочник технического переводчика

Изотропия — – независимость физических свойств тела от направления внешних воздействий. Характерна для газов, жидкостей, аморфных состояний твердых тел. [Физическая энциклопедия. Прохоров А. М., и др. (ред.) В 5 ти томах. 1988 г.] Рубрика термина:… … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

ИЗОТРОПИЯ — (изотропность) независимость и одинаковость свойств среды, вещества, пространства по всем направлениям. При обычных условиях газы, жидкости (кроме жидких кристаллов) и аморфные тела изотропны. Одно и то же тело одновременно может обладать И.… … Большая политехническая энциклопедия

Изотропия — Симметрия в физике Преобразование Соответствующая инвариантность Соответствующий закон сохранения ↕ Трансляции времени …энергии ⊠ C, P, CP и T симметрии …чётности ↔ Трансляции пространства Однородность пространства …импульса ↺ Вращения … Википедия

Изотропная среда — такая область пространства, физические свойства которой (электрические, оптические и др.) не зависят от направления.

Например, показатель преломления оптически изотропной среды одинаков во всех направлениях.

Связанные понятия

Анизотропи́я (от др.-греч. ἄνισος — неравный и τρόπος — направление) — различие свойств среды (например, физических: упругости, электропроводности, теплопроводности, показателя преломления, скорости звука или света и др.) в различных направлениях внутри этой среды; в противоположность изотропии.

Двойно́е лучепреломле́ние или двулучепреломле́ние — эффект расщепления в анизотропных средах луча света на две составляющие. Если луч света падает перпендикулярно к поверхности кристалла, то на этой поверхности он расщепляется на два луча. Первый луч продолжает распространяться прямо, и называется обыкновенным (o — ordinary), второй же отклоняется в сторону, и называется необыкновенным (e — extraordinary).

Поверхность Ферми — поверхность постоянной энергии в k-пространстве, равной энергии Ферми в металлах или вырожденных полупроводниках. Знание формы поверхности Ферми играет важную роль во всей физике металлов и вырожденных полупроводников, так как благодаря вырожденности электронного газа транспортные свойства его, такие как проводимость, магнетосопротивление зависят только от электронов вблизи поверхности Ферми. Поверхность Ферми разделяет заполненные состояния от пустых при абсолютном нуле температур.

Магнитная анизотропия — зависимость магнитных свойств ферромагнетика от направления намагниченности по отношению к структурным осям образующего его кристалла. Её причиной являются слабые релятивистские взаимодействия между атомами, такие как спин-орбитальное и спин-спиновое.

Магнитная восприимчивость — физическая величина, характеризующая связь между магнитным моментом (намагниченностью) вещества и магнитным полем в этом веществе.

Упоминания в литературе

Связанные понятия (продолжение)

Пироэле́ктрики (от др.-греч. πῦρ — огонь) — кристаллические диэлектрики, обладающие спонтанной (самопроизвольной) поляризацией, то есть поляризацией в отсутствие внешних воздействий.

Двумерный электронный газ (ДЭГ) — электронный газ, в котором частицы могут двигаться свободно только в двух направлениях, а в третьем они помещены в энергетическую потенциальную яму. Ограничивающий движение электронов потенциал может быть создан электрическим полем, например, с помощью затвора в полевом транзисторе или встроенным электрическим полем в области гетероперехода между различными полупроводниками. Если число заполненных энергетических подзон в ДЭГ превышает одну, то говорят о квазидвумерном.

Упругая деформация — деформация, исчезающая после прекращения действий на тело внешних сил. При этом тело принимает первоначальные размеры и форму.

Ближний порядок — упорядоченность во взаимном расположении атомов или молекул в веществе, которая (в отличие от дальнего порядка) повторяется лишь на расстояниях, соизмеримых с расстояниями между атомами, то есть ближний порядок — это наличие закономерности в расположении соседних атомов или молекул.

Сплошна́я среда́ — механическая система, обладающая бесконечным числом внутренних степеней свободы. Её движение в пространстве, в отличие от других механических систем, описывается не координатами и скоростями отдельных частиц, а скалярным полем плотности и векторным полем скоростей. В зависимости от задач, к этим полям могут добавляться поля других физических величин (концентрация, температура, поляризованность и др.)

Коэффицие́нт теплово́го расшире́ния — физическая величина, характеризующая относительное изменение объёма или линейных размеров тела с увеличением температуры на 1 К при постоянном давлении. Имеет размерность обратной температуры. Различают коэффициенты объёмного и линейного расширения.

Постоя́нная решётки, или, что то же самое, параметр решётки — размеры элементарной кристаллической ячейки кристалла. В общем случае элементарная ячейка представляет собой параллелепипед с различными длинами рёбер, обычно эти длины обозначают как a, b, c. Но в некоторых частных случаях кристаллической структуры дли́ны этих рёбер совпадают. Если к тому же выходящие из одной вершины рёбра равны и взаимно перпендикулярны, то такую структуру называют кубической. Структуру с двумя равными рёбрами, находящимися.

Магнитосопротивление (магниторезистивный эффект) — изменение электрического сопротивления материала в магнитном поле. Впервые эффект был обнаружен в 1856 Уильямом Томсоном. В общем случае можно говорить о любом изменении тока через образец при том же приложенном напряжении и изменении магнитного поля. Все вещества в той или иной мере обладают магнетосопротивлением. Для сверхпроводников, способных без сопротивления проводить электрический ток, существует критическое магнитное поле, которое разрушает.

Диспе́рсия волн — в теории волн различие фазовых скоростей линейных волн в зависимости от их частоты. Дисперсия волн приводит к тому, что волновое возмущение произвольной негармонической формы претерпевает изменения (диспергирует) по мере его распространения.

Электростатическое поле — поле, созданное неподвижными в пространстве и неизменными во времени электрическими зарядами (при отсутствии электрических токов).

Подвижность носителей заряда — коэффициент пропорциональности между дрейфовой скоростью носителей и приложенным внешним электрическим полем. Определяет способность электронов и дырок в металлах и полупроводниках реагировать на внешнее воздействие. Размерность подвижности м2/(В·с) или см2/(В·с). Фактически подвижность численно равна средней скорости носителей заряда при напряженности электрического поля в 1 В/м. Стоит заметить, что мгновенная скорость может быть много больше дрейфовой. Понятие подвижности.

Дефектами кристалла называют всякое устойчивое нарушение трансляционной симметрии кристалла — идеальной периодичности кристаллической решётки. По числу измерений, в которых размеры дефекта существенно превышают межатомное расстояние, дефекты делят на нульмерные (точечные), одномерные (линейные), двумерные (плоские) и трёхмерные (объёмные) дефекты.

Эффект Керра, или квадратичный электрооптический эффект, — явление изменения значения показателя преломления оптического материала пропорционально квадрату напряжённости приложенного электрического поля. Отличается от эффекта Поккельса тем, что изменение показателя прямо пропорционально квадрату электрического поля, в то время как последний изменяется линейно. Эффект Керра может наблюдаться во всех веществах, однако некоторые жидкости проявляют его сильнее других веществ. Открыт в 1875 году шотландским.

Теплово́е движе́ние — процесс хаотичного (беспорядочного) движения частиц, образующих вещество. Чем выше температура, тем больше скорость движения частиц. Чаще всего рассматривается тепловое движение атомов и молекул.

Норма́льные колеба́ния, со́бственные колебания или мо́ды — набор характерных для колебательной системы типов гармонических колебаний. Каждое из нормальных колебаний физической системы, например, колебаний атомов в молекулах, характеризуется своей частотой. Такая частота называется нормальной частотой, или собственной частотой (по аналогии с линейной алгеброй: собственное число и собственный вектор). Набор частот нормальных колебаний составляет колебательный спектр. Произвольное колебание физической.

Кристаллоо́птика — наука, изучающая прохождение света через кристаллы и др. анизотропные среды. Сформировалась на стыке двух наук – оптики и кристаллофизики. Исследует закономерности таких явлений как: поляризация света, плеохроизм, двойное лучепреломление, вращение плоскости поляризации и др.

Электропроводность (электри́ческая проводи́мость, проводимость) — способность тела (среды) проводить электрический ток, свойство тела или среды, определяющее возникновение в них электрического тока под воздействием электрического поля. Также физическая величина, характеризующая эту способность и обратная электрическому сопротивлению.

Электро́нный га́з — модель в физике твердого тела, описывающая поведение электронов в телах с электронной проводимостью. В электронном газе пренебрегается кулоновским взаимодействием между частицами, а сами электроны слабо связаны с ионами кристаллической решетки. Соответствующим понятием для материалов с дырочной проводимостью является дырочный газ.

Во́лны де Бро́йля — волны вероятности (или волны амплитуды вероятности), определяющие плотность вероятности обнаружения объекта в заданной точке конфигурационного пространства. В соответствии с принятой терминологией говорят, что волны де Бройля связаны с любыми частицами и отражают их волновую природу.

Обратная решётка — точечная трёхмерная решётка в абстрактном обратном пространстве, где расстояния имеют размерность обратной длины. Понятие обратной решётки удобно для описания дифракции рентгеновских лучей, нейтронов и электронов на кристалле. Обратная решётка (обратное пространство, импульсное пространство) является Фурье-образом прямой кристаллической решётки (прямого пространства).

Твёрдое тело — одно из четырёх основных агрегатных состояний вещества, отличающееся от других агрегатных состояний (жидкости, газов, плазмы) стабильностью формы и характером теплового движения атомов, совершающих малые колебания около положений равновесия.

Силовая линия, или интегральная кривая, — это кривая, касательная к которой в любой точке совпадает по направлению с вектором, являющимся элементом векторного поля в этой же точке. Применяется для визуализации векторных полей, которые сложно наглядно изобразить каким-либо другим образом. Иногда (не всегда) на этих кривых ставятся стрелочки, показывающие направление вектора вдоль кривой. Для обозначения векторов физического поля, образующих силовые линии, обычно используется термин «напряжённость.

Магно́н — квазичастица, соответствующая элементарному возбуждению системы взаимодействующих спинов. В кристаллах с несколькими магнитными подрешётками (например, антиферромагнетиках) могут существовать несколько сортов магнонов, имеющих различные энергетические спектры. Магноны подчиняются статистике Бозе — Эйнштейна. Магноны взаимодействуют друг с другом и с другими квазичастицами. Существование магнонов подтверждается экспериментами по рассеянию нейтронов, электронов и света, которое сопровождается.

Дислока́ция — линейный дефект или нарушение кристаллической решётки твёрдого тела. Наличие дислокаций существенно влияет на механические и другие физические свойства твердого тела.

Диамагнетизм (от греч. dia… — расхождение (силовых линий), и магнетизм) — один из видов магнетизма, который проявляется в намагничивании вещества навстречу направлению действующего на него внешнего магнитного поля.

Физи́ческие сво́йства вещества — свойства, присущие веществу вне химического взаимодействия: температура плавления, температура кипения, вязкость, плотность, диэлектрическая проницаемость, теплоёмкость, теплопроводность, электропроводность, абсорбция, цвет, концентрация, эмиссия, текучесть, индуктивность, радиоактивность.

Ку́перовская па́ра — связанное состояние двух взаимодействующих через фонон электронов. Обладает нулевым спином и зарядом, равным удвоенному заряду электрона. Впервые подобное состояние было описано Леоном Купером в 1956 году, рассмотревшим лишь упрощенную двухчастичную задачу. Коррелированные пары электронов ответственны за явление сверхпроводимости.

Спин-орбитальное взаимодействие — в квантовой физике взаимодействие между движущейся частицей и её собственным магнитным моментом, обусловленным спином частицы. Наиболее часто встречающимся примером такого взаимодействия является взаимодействие электрона, находящегося на одной из орбит в атоме, с собственным спином. Такое взаимодействие, в частности, приводит к возникновению так называемой тонкой структуры энергетического спектра электрона и расщеплению спектроскопических линий атома.

Нью́тоновская жи́дкость (названная так в честь Исаака Ньютона) — вязкая жидкость, подчиняющаяся в своём течении закону вязкого трения Ньютона, то есть касательное напряжение и градиент скорости в такой жидкости линейно зависимы. Коэффициент пропорциональности между этими величинами известен как вязкость.

Эффекти́вная ма́сса — величина, имеющая размерность массы и применяемая для удобного описания движения частицы в периодическом потенциале кристалла. Можно показать, что электроны и дырки в кристалле реагируют на электрическое поле так, как если бы они свободно двигались в вакууме, но с некой эффективной массой, которую обычно определяют в единицах массы электрона me (9,11×10−31 кг). Эффективная масса электрона в кристалле, вообще говоря, отлична от массы электрона в вакууме и может быть как положительной.

Дипо́ль — идеализированная система, служащая для приближённого описания поля, создаваемого более сложными системами зарядов, а также для приближенного описания действия внешнего поля на такие системы. Дипольное приближение, выполнение которого обычно подразумевается, когда говорится о поле диполя, основано на разложении потенциалов поля в ряд по степеням радиус-вектора, характеризующего положение зарядов-источников, и отбрасывании всех членов выше первого порядка. Полученные функции будут эффективно.

Эта статья — об энергетическом спектре квантовой системы. О распределении частиц по энергиям в излучении см. Спектр, Спектр излучения. Об энергетическом спектре сигнала см. Спектральная плотность.Энергетический спектр — набор возможных энергетических уровней квантовой системы.

Электри́ческая постоя́нная (ранее также носила название диэлектрической постоянной) — физическая константа, скалярная величина, входящая в выражения некоторых законов электромагнетизма, в том числе закона Кулона, при записи их в рационализованной форме, соответствующей Международной системе единиц (СИ).

Поликристалл — агрегат кристаллов какого-либо вещества (в противоположность монокристаллу — отдельному кристаллу). Составляющие поликристалл кристаллы из-за неправильной формы называют кристаллическими зёрнами или кристаллитами. Поликристаллами являются многие естественные и искусственные материалы (минералы, металлы, сплавы, керамики и др.).

Неупру́гое рассе́яние — столкновение частиц (включая столкновения с фотонами), сопровождающееся изменением их внутреннего состояния, превращением в другие частицы или дополнительным рождением новых частиц.

Сегнетоэлектричество — явление возникновения в определенном интервале температур спонтанной поляризации в кристалле, даже в отсутствии внешнего электрического поля, которая может быть переориентирована его приложением. Кристаллы, которым присуще явление сегнетоэлектричества, называются сегнетоэлектриками. Сегнетоэлектрики отличаются от пироэлектриков тем, что при определённой температуре (так называемой диэлектрической точке Кюри) их кристаллическая модификация меняется и спонтанная поляризация пропадает.

Суперпарамагнетизм — форма магнетизма, проявляющаяся у ферромагнитных и ферримагнитных частиц. Если такие частицы достаточно малы, то они переходят в однодоменное состояние, то есть становятся равномерно намагниченными по всему объёму. Магнитный момент таких частиц может случайным образом менять направление под влиянием температуры, и при отсутствии внешнего магнитного поля средняя намагниченность суперпарамагнитных частиц равна нулю. Но во внешнем магнитном поле такие частицы ведут себя как парамагнетики.

Поглощение электромагнитного излучения — процесс потери энергии потоком электромагнитного излучения вследствие взаимодействия с веществом.

Поверхностные состояния, (англ. Surface states) (также поверхностные электронные состояния) — электронные состояния, пространственно локализованные вблизи поверхности твёрдого тела.

Вращение плоскости поляризации поперечной волны — физическое явление, заключающееся в повороте поляризационного вектора линейно-поляризованной поперечной волны вокруг её волнового вектора при прохождении волны через анизотропную среду. Волна может быть электромагнитной, акустической, гравитационной и т. д.

Содержание

Математика

В математика, изотропия имеет несколько разных значений:

Изотропные многообразия А многообразие изотропен, если геометрия на коллекторе одинаковы независимо от направления. Аналогичная концепция однородность. Изотропная квадратичная форма А квадратичная форма q называется изотропным, если существует ненулевой вектор v такой, что q(v) = 0 ; такой v является изотропный вектор или нулевой вектор. В сложной геометрии линия, проходящая через начало координат в направлении изотропного вектора, является изотропная линия. Изотропные координаты Изотропные координаты - это координаты на изотропной карте для Лоренцевы многообразия. Группа изотропии Группа изотропии - это группа изоморфизмы из любого объект себе в группоид. [ сомнительный – обсуждать ] [1] An представление изотропии является представлением группы изотропии. Изотропное положение А распределение вероятностей через векторное пространство находится в изотропном положении, если его ковариационная матрица это личность. Изотропный вектор Вектор в трехмерном евклидовом пространстве называется изотропный если Икс 2 + у 2 + z 2 = 0 + y ^ + z ^ = 0> . Чтобы лучше понять это уравнение, пусть Икс 2 + у 2 + z 2 = р 2 > 0 + y ^ + z ^ = r ^ > 0> и рассмотрим предел как р → 0 . Какая бы алгебраическая форма ни была ж ( Икс , у , z ) = Икс 2 + у 2 + z 2 когда р ≠ 0 должен также держаться для р = 0 (к равномерная преемственность) в ядро (линейная алгебра) из трансформация [ необходимо разрешение неоднозначности ] (т.е., за ж ( Икс , у , z ) = 0 ). в двойное векторное пространство (т.е., ядро), базисные векторы иногда называют спиноры (например, Эли Картан, 1937). Изотропное векторное поле В векторное поле генерируется точечным источником, называется изотропный если для любой сферической окрестности с центром в точечном источнике величина вектора, определяемая любой точкой на сфере, инвариантна при изменении направления. Например, звездный свет кажется изотропным.

Физика

Квантовая механика или же физика элементарных частиц Когда бесспиновая частица (или даже неполяризованная частица со спином) распадается, результирующее распределение распада должен быть изотропным в системе покоя распадающейся частицы независимо от детальной физики распада. Это следует из вращательная инвариантность из Гамильтониан, что, в свою очередь, гарантируется для сферически-симметричного потенциала. Кинетическая теория газов также является примером изотропии. Предполагается, что молекулы движутся в случайных направлениях, и, как следствие, существует равная вероятность движения молекулы в любом направлении. Таким образом, когда в газе много молекул, с большой вероятностью будут очень похожие числа, движущиеся в одном направлении, как и в любом другом, демонстрируя приблизительную изотропию. Динамика жидкостей Поток жидкости изотропен, если нет предпочтения по направлению (например, при полностью развитой трехмерной турбулентности). Пример анизотропии - потоки с фоновой плотностью, поскольку сила тяжести работает только в одном направлении. Кажущаяся поверхность, разделяющая две различные изотропные жидкости, будет называться изотропной. Тепловое расширение Твердое тело называется изотропным, если его расширение одинаково во всех направлениях, когда твердому телу передается тепловая энергия. Электромагнетизм Изотропная среда - это среда, в которой диэлектрическая проницаемость ε и проницаемость μ однородны во всех направлениях среды, простейшим примером является свободное пространство. Оптика Оптическая изотропия означает одинаковые оптические свойства во всех направлениях. Человек отражательная способность или же коэффициент пропускания областей усредняется, если необходимо рассчитать макроскопический коэффициент отражения или пропускания. В этом можно убедиться, просто исследуя, например, поликристаллический материал под поляризационным микроскопом со скрещенными поляризаторами: если размер кристаллитов превышает предел разрешения, они будут видны.

Космология В Большой взрыв Теория эволюции наблюдаемой Вселенной предполагает, что пространство изотропно. [2] Также предполагается, что пространство однородно. [2] Эти два предположения вместе известны как космологический принцип. По состоянию на 2006 год наблюдения показывают, что на масштабах расстояний, намного больших, чем галактики, скопления галактик "Большой" особенности, но небольшие по сравнению с так называемыми мультивселенная сценарии. Здесь однородность означает, что Вселенная везде одинакова (нет предпочтительного местоположения), а изотропность означает, что нет предпочтительного направления.

Материаловедение


Эта песчинка из вулканический стекло это изотропный, и, таким образом, исчезает при повороте между поляризационные фильтры на петрографический микроскоп

Изотропные материалы полезны, поскольку им легче придать форму, а их поведение легче предсказать. Анизотропные материалы могут быть адаптированы к силам, которые объект должен испытывать. Например, волокна в углеродное волокно материалы и арматура в железобетон ориентированы на то, чтобы выдерживать напряжение.

Микрофабрикация

В промышленных процессах, таких как этапы травления, изотропность означает, что процесс протекает с одинаковой скоростью независимо от направления. Простая химическая реакция и удаление субстрата кислотой, растворителем или химически активным газом часто очень близки к изотропной. И наоборот, анизотропия означает, что скорость атаки подложки выше в определенном направлении. Процессы анизотропного травления, при которых скорость травления по вертикали высока, но скорость травления в поперечном направлении очень мала, являются важными процессами в микротехнология из интегральные схемы и МЭМС устройств.

Антенна (радио)

An изотропная антенна идеализированный "излучающий элемент"используется как ссылка; ан антенна который передает мощность одинаково (рассчитывается Вектор Пойнтинга) во всех направлениях. В прирост произвольной антенны обычно сообщается в децибелы относительно изотропной антенны и выражается как дБи или дБ (i).

Биология

Клеточная биология Если свойства клеточная стенка везде более или менее одинаковы, он называется изотропным. Внутренняя часть клетки анизотропна из-за внутриклеточного органеллы. Физиология В клетках скелетных мышц (a.k.a. мышечные волокна), период, термин "изотропный"относится к световым полосам (Я группы), которые вносят свой вклад в полосатый рисунок клеток. Фармакология Хотя хорошо известно, что кожа является идеальным местом для введения местных и системных лекарств, она представляет собой серьезный барьер для проникновения большинства веществ. [4] Совсем недавно, изотропные составы широко используются в дерматологии для доставки лекарств. [5]

Информатика

Изображения Мы говорим объем, такой как компьютерная томография имеет изотропный воксель интервал, когда расстояние между любыми двумя соседними вокселями одинаково по каждой оси х, у, г. Например, интервал вокселей изотропен, если центр вокселя (я, j, k) составляет 1,38 мм от (я + 1, j, k), 1,38 мм от (я, j + 1, k) и 1,38 мм от (я, j, k + 1) по всем показателям я, j, k. [6]

Другие науки

Экономика и география Изотропная область - это область, которая везде имеет одни и те же свойства. Такой регион является конструкцией, необходимой для многих типов моделей.

Изотропность характеризует инвариантность из свойств физических сред в зависимости от направления.

Противоположностью изотропии является анизотропия .

Резюме

Оптический

В оптике изотропия источника света заключается в том, что он излучает одинаковое количество энергии во всех направлениях.

Интерферометрия

Эти помехи могут быть использованы , чтобы показать , что свет является анизотропным. Луч света, выходящий через отверстие, не изотропен. На самом деле он в основном направлен вперед.

Кристаллография

Изотропная среда - это среда, свойства которой идентичны независимо от направления наблюдения. Например, жидкости или аморфные твердые тела (статистически) изотропны, в то время как кристаллы, структура которых упорядочена и, следовательно, зависит от направления, преимущественно анизотропны (за исключением минералов кубической ретикулярной системы ). Таким образом, определенные минералы имеют разную твердость в зависимости от направления, в котором проводился тест на твердость.

Сопротивление материалов

Материал называется изотропным, если его механические свойства идентичны во всех направлениях.

Металлы обычно считаются статистически изотропными, то есть в макроскопическом масштабе. Однако после определенных производственных процессов, таких как прокатка или ковка , сталь становится анизотропной.

Древесины анизотропно: его механические свойства зависят от направления применения ограничений в связи с его волокнистой конституцией.

Материал, имеющий два перпендикулярных направления для своих характеристик, называется ортотропным (одно основное направление и два перпендикулярных: два перпендикулярных первому направлению имеют одинаковые механические свойства).

Эти композиционные материалы иногда намеренно оказывается анизотропным добавлением волокон для улучшения их свойств в одном направлении.

Космология

Фридман-Леметр-Robertson-Walker (FLRW) метрика описывает однородную, изотропное расширение или договаривающуюся Вселенную . Эта модель используется как первое приближение Стандартной модели космологии , основанной на Большом взрыве .

Медицинская визуализация

Дробная анизотропия, часто обозначаемая сокращенно как FA (Angl. Fractional anisotropy ), представляет собой показатель от 0 до 1. Он рассчитывается после исследования с помощью диффузионной тензорной магнитно-резонансной томографии. Это позволяет узнать уровень анизотропии ткани и, следовательно, ее плотность. Чем ближе индекс к 1, тем плотнее ткань. Фракционная анизотропия более или менее различается от одной области мозга к другой и у разных людей.

использовать

Фракционная анизотропия определяет плотность ткани и, следовательно, количество аксонов и нейронов в белом и сером веществе. Вот почему его часто используют для проведения исследований нейродегенеративных заболеваний (например, рассеянного склероза), после травм (автомобильная авария, инсульт), длительного употребления наркотиков (каннабис, алкоголизм) или непродолжительного приема (выпивка) или для проверки .

Дробная анизотропия и интеллект

Хотя на сегодняшний день нет фактических данных, фракционная анизотропия выше среднего для людей в определенных областях мозга, по-видимому, связана с более высоким, чем средний IQ [см. необходимо] .

Математика

Понятие изотропного вектора играет важную роль в изучении и классификации билинейных форм .

Это понятие не имеет ничего общего с понятиями изотропии, с которыми мы встречаемся выше.

Читайте также: