Словарь Брокгауза и Ефрона
это неравномерная геотропическая реакция стебля и корня (Sachs, "Arbeit, d. Wurzburg. Instituts", 1879, т. 2, стр. 226).
Большая Советская энциклопедия
(от греч. ánisos — неравный и tróроs — направление)
зависимость физических свойств вещества (механических, тепловых, электрических, магнитных, оптических) от направления (в противоположность изотропии (См. Изотропия)— независимости свойств от направления). Примеры А.: пластинка слюды легко расщепляется на тонкие листочки только вдоль определённой плоскости (параллельно этой плоскости силы сцепления между частицами слюды наименьшие); мясо легче режется вдоль волокон, хлопчатобумажная ткань легко разрывается вдоль нитки (в этих направлениях прочность ткани наименьшая).
Естественная А. — наиболее характерная особенность кристаллов. Именно потому, что скорости роста кристаллов в разных направлениях различны, кристаллы вырастают в виде правильных многогранников: шестиугольные призмы Кварца, кубики каменной соли, восьмиугольные кристаллы Алмаза, разнообразные, но всегда шестиугольные звёздочки снежинок. Анизотропны, однако, не все свойства кристаллов. Плотность и удельная теплоёмкость у всех кристаллов не зависят от направления. А. остальных физических свойств кристаллов тесно связана с их симметрией и проявляется тем сильнее, чем ниже Симметрия кристаллов.
При нагревании шара из изотропного вещества он расширяется во все стороны равномерно, т. е. остаётся шаром. Кристаллический шар при нагревании изменит свою форму, например превратится в эллипсоид (рис. 1, а). Может случиться, что при нагревании шар будет расширяться в одном направлении и сжиматься в другом (поперечном к первому, рис. 1, б). Температурные коэффициенты линейного расширения вдоль главной оси симметрии кристалла (α//) и перпендикулярно этой оси (α⊥) различны по величине и знаку.
Таблица 1. — Температурные коэффициенты линейного расширения некоторых кристаллов вдоль главной оси симметрии кристалла и в перпендикулярном ей направлении
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| | α//·106, град-4 | α⊥·106, град-4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Олово | 30,5 | 15,5 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кварц | 13,7 | 7,5 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Графит | 28,2 | —1,5 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Теллур | —1,6 | 27,2 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Аналогично различаются удельные электрические сопротивления кристаллов вдоль главной оси симметрии ρ// и перпендикулярно ей ρ⊥.
Таблица 2. — Удельное электрическое сопротивление некоторых кристаллов вдоль главной оси симметрии и перпендикулярно ей (1 ом·см = 0,01 ом·м)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| | ρ//·106, ом·см | ρ⊥ ом·см |
| |------------------------------------------------------------------|
| Магний | 3,37 | 4,54 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цинк | 5,83 | 5,39 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кадмий | 7,65 | 6,26 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Олово (белое) | 13,13 | 9,05 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
При распространении света в прозрачных кристаллах (кроме кристаллов с кубической решёткой) свет испытывает Двойное лучепреломление и поляризуется различно в разных направлениях (оптическая А.). В кристаллах с гексагональной, тригональной и тетрагональной решётками (например, в кристаллах Кварца,Рубина и Кальцита) двойное лучепреломление максимально в направлении, перпендикулярном к главной оси симметрии, и отсутствует вдоль этой оси. Скорость распространения света в кристалле v или показатель преломления кристалла n различны в различных направлениях. Например, у кальцита показатели преломления видимого света вдоль оси симметрии n// и перпендикулярно ей n ⊥ равны: n// = 1,64 и n ⊥= 1,58; у кварца: n// =1,53,n ⊥ = 1,54.
Механическая А. состоит в различии механических свойств — прочности, твёрдости, вязкости, упругости — в разных направлениях. Количественно упругую А. оценивают по максимальному различию модулей упругости (См. Упругости модули). Так, для поликристаллических металлов с кубической решёткой отношение модулей упругости вдоль ребра и вдоль диагонали куба для железа равно 2,5, для свинца 3,85, для бета-латуни 8,7. Кубические монокристаллы характеризуются тремя главными значениями модулей упругости (табл. 3).
Таблица 3. — Главные значения модулей упругости некоторых кубических кристаллов
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Алмаз | 95 | 39 | 49 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Алюминий | 10,8 | 6,2 | 2,8 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Железо | 24,2 | 14,6 | 11,2 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Для кристаллов более сложной структуры (более низкой симметрии) полное описание упругих свойств требует знания ещё большего числа значений (компонент) модулей упругости по разным направлениям, например для цинка или кадмия — 5, а для триглицинсульфата или винной кислоты — 13 компонент, различных по величине и знаку. Об А. магнитных свойств см. подробнее в статье Магнитная анизотропия.
Математически анизотропные свойства кристаллов характеризуются Векторами и Тензорами, в отличие от изотропных свойств (например, плотности), которые описываются скалярными величинами. Например, коэффициент пироэлектрического эффекта (см. Пироэлектричество) является вектором. Электрическое сопротивление, Диэлектрическая проницаемость, Магнитная проницаемость и Теплопроводность— тензоры второго ранга, коэффициент пьезоэлектрического эффекта (см. Пьезоэлектричество)— тензор третьего ранга, Упругость— тензор четвёртого ранга. А. графически изображают с помощью указательных поверхностей (индикатрисс): из одной точки во всех направлениях откладывают отрезки, соответствующие константе в этом направлении. Концы этих отрезков образуют указательную поверхность (рис. 2—5).
Поликристаллические материалы (Металлы,Сплавы), состоящие из множества кристаллических зёрен (кристаллитов (См. Кристаллиты)), ориентированных произвольно, в целом изотропны или почти изотропны. А. свойств поликристаллического материала проявляется, если в результате обработки (Отжига,прокатки (См. Прокатка) и т. п.) в нём создана преимущественная ориентация отдельных кристаллитов в каком-либо направлении (текстура). Так, при прокатке листовой стали зёрна металла ориентируются в направлении прокатки, в результате чего возникает А. (главным образом механических свойств), например для прокатанных сталей предел текучести, вязкость, удлинение при разрыве, вдоль и поперёк направления проката различаются на 15—20% (до 65%).
Причиной естественной А. является упорядоченное расположение частиц в кристаллах, при котором расстояние между соседними частицами, а следовательно, и силы связи между ними различны в разных направлениях (см.Кристаллы). А. может быть вызвана также асимметрией и определённой ориентацией самих молекул. Этим объясняется естественная А. некоторых жидкостей, особенно А. жидких кристаллов (См. Жидкие кристаллы). В последних наблюдается двойное лучепреломление света, хотя большинство других их свойств изотропно, как у обычных жидкостей.
А. наблюдается также и в определённых некристаллических веществах, у которых существует естественная или искусственная текстура (древесина и т. п.). Например, фанера или прессованная древесина вследствие слоистости строения могут обладать пьезоэлектрическими свойствами, как кристаллы. Комбинируя стеклянное волокно с пластмассами, удаётся получить анизотропный листовой материал с прочностью на разрыв до 100 кгс/мм2. Искусственную А. можно также получить, создавая заданное распределение механических напряжений в первоначально изотропном материале. Например, при закалке стекла можно получить в нём А., которая влечёт за собой упрочнение стекла.
Искусственная оптическая А. возникает в кристаллах и в изотропных средах под действием электрического поля (см. Электрооптический эффект в кристаллах, Керра явление (См. Керра эффект) в жидкостях), магнитного поля (см. Коттон—Мутона эффект (См. Коттона - Мутона эффект)), механического воздействия (см. Фотоупругость).
М. П. Шаскольская.
А. широко распространена также в живой природе. Оптическая А. обнаруживается в некоторых животных тканях (мышечной, костной). Так, Миофибриллы поперечно исчерченных мышечных волокон при микроскопии кажутся состоящими из светлых и тёмных участков. При исследовании в поляризованном свете эти тёмные диски, как и гладкие мышцы и некоторые структуры костной ткани, обнаруживают двойное лучепреломление, т. е. они анизотропны.
В ботанике А. называется способность разных органов одного и того же растения принимать различные положения при одинаковых воздействиях факторов внешней среды. Например, при одностороннем освещении верхушки побегов изгибаются к свету, а листовые пластинки располагаются перпендикулярно к направлению лучей.
Лит.: Бокий Г. Б., Флинт Е. Е., Шубников А. В., Основы кристаллографии, М.—Л., 1940; Най Дж., Физические свойства кристаллов..., пер. с английского, 2 изд., М., 1967; Волокнистые композиционные материалы, пер. с английского, М., 1967; Дитчберн Р., Физическая оптика, пер. с английского, М., 1965.
Рис. 1. Изменение формы кристаллического шара (пунктир) при нагревании.
Рис. 2. Сечение поверхности скоростей упругих волн кристалла бромистого калия.
Рис. 3. Сечения поверхностей коэффициентов упругости кристалла сегнетовой соли.
Рис. 4. Сечения поверхности модуля кручений (а) и модуля Юнга (б) кристалла кварца; сечение поверхности пьезоэлектрического коэффициента в кварце (в).
Рис. 5. Поверхность коэффициентов разрывной прочности кристалла каменной соли.
Словарь форм слова
- анизотропи́я;
- анизотропи́и;
- анизотропи́и;
- анизотропи́й;
- анизотропи́и;
- анизотропи́ям;
- анизотропи́ю;
- анизотропи́и;
- анизотропи́ей;
- анизотропи́ею;
- анизотропи́ями;
- анизотропи́и;
- анизотропи́ях.
Большой энциклопедический словарь
АНИЗОТРОПИЯ (от греч. anisos - неравный и tropos - направление) - зависимость свойств среды от направления. Анизотропия характерна, напр., для механических, оптических, магнитных, электрических и др. свойств кристаллов.
Словарь металлургических терминов
Anisotropy — Анизотропия.
Проявление раз-личных значений свойств в разных направлениях относительно фиксированной системы координат в материале.
Современная энциклопедия
АНИЗОТРОПИЯ (от греческого anisos - неравный и tropos - направление), характеристика физического тела, заключающаяся в том, что различные его свойства (например, механические, электрические, магнитные) в разных направлениях проявляются количественно неодинаково. Анизотропия характерна для многих монокристаллических объектов. Особенно наглядна анизотропия оптических свойств (смотри Двойное лучепреломление).
Строительный словарь
неодинаковость физических свойств материала или вещества по различным направлениям
(Болгарский язык; Български) — анизотропност
(Чешский язык; Čeština) — anizotropie
(Немецкий язык; Deutsch) — Anisotropic
(Венгерский язык; Magyar) — anizotropia
(Монгольский язык) — анизотропи
(Польский язык; Polska) — anizotropia
(Румынский язык; Român) — anizotropie
(Сербско-хорватский язык; Српски језик; Hrvatski jezik) — anizotropija
(Испанский язык; Español) — anisotropia
(Английский язык; English) — anisotropy
(Французский язык; Français) — anisotropic
Источник: Терминологический словарь по строительству на 12 языках
различие физических свойств материала (тела) по разным направлениям (вдоль и поперек). Например, теплопроводность, скорость распространения света могут различаться в зависимости от направления.
Источник: Справочник дорожных терминов
Большой англо-русский и русско-английский словарь
aeolotropism, anisotropyanisotropy
Англо-русский словарь технических терминов
anisotropy, directional property
Русско-английский словарь математических терминов
f.anisotropy; эффекты анизотропии, anisotropic effects
Физическая энциклопедия
- АНИЗОТРОПИЯ
-
(от греч. anisos — неравный и tropos — направление), зависимость физ. св-в (механич., оптич., магн., электрич. и т. д.) в-ва от направления. Естеств. А.— характерная особенность кристаллов; напр.. пластинка слюды легко расщепляется на тонкие листочки только вдоль оп-
Рис. 1. Сечения координатными плоскостями указат. поверхностей (оси x1 x2, x3) коэфф. растяжения (внутр. поверхность) и коэфф. кручения (внеш. поверхность) кристалла сегнетовой соли.
редел. плоскости (параллельно этой плоскости силы сцепления между ч-цами слюды наименьшие). Не анизотропны, т. е. не зависят от направления, лишь немногие св-ва кристаллов, напр. плотность и уд. теплоёмкость. А. физ. св-в кристалла тесно связана с их симметрией и проявляется тем сильнее, чем ниже симметрия кристаллов.
Рис. 2. Сечения указат. поверхностей модуля сдвига (а), модуля Юнга (б) и пьезоэлектрич. коэффициента (в) кристалла кварца.
Напр., при распространении света в прозрачных кристаллах (кроме кристаллов с кубич. решёткой) свет испытывает двойное лучепреломление и поляризуется различно в разных направлениях. При этом в кристаллах с гексагональной, тригональной и тетрагональной структурами (кварц, рубин, кальцит) двойное лучепреломление максимально в направлении, перпендикулярном к гл. оси симметрии и отсутствует вдоль этой оси (см. КРИСТАЛЛООПТИКА).
А. многих св-в кристалла, напр. коэфф. линейного теплового расширения а, электропроводности, упругих св-в, характеризуют значениями соответствующих констант вдоль гл. оси симметрии (индекс||) и перпендикулярно ей (+).
Табл. 1. ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ НЕКОТОРЫХ КРИСТАЛЛОВ
А. упругих св-в оценивают по гл. значениям модулей упругости (см. табл. 2).
Табл. 2. ГЛАВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ МОДУЛЕЙ УПРУГОСТИ НЕКОТОРЫХ КУБИЧЕСКИХ КРИСТАЛЛОВ ВДОЛЬ ТРЁХ РЁБЕР КУБА, 1011 дин/см2
Для кристаллов более низкой симметрии полное описание упругих св-в требует знания большего числа компонент модулей упругости по разным направлениям, напр. для цинка или кадмия — пяти, а для триглицинсульфата или винной кислоты — тринадцати компонент, разл. по величине и знаку. Об А. магн. св-в см. в ст. (см. МАГНИТНАЯ АНИЗОТРОПИЯ).
Математически анизотропные св-ва кристаллов характеризуются векторами и тензорами. Напр., коэфф. пироэлектрич. эффекта (см. ПИРОЭЛЕКТРИЧЕСТВО) — вектор; электрич. сопротивление, диэлектрич. и магн. проницаемости, теплопроводность — тензоры 2-го ранга; коэфф. пьезоэлектрич. эффекта (см. ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСТВО) — тензор 3-го ранга; модули упругости — тензоры 4-го ранга. Графически А. изображают с помощью указательных поверхностей (индикатрис, рис. 1,2).
Причина А. кристаллов — упорядоченное расположение в них ч-ц.
А. нек-рых жидкостей, особенно жидких кристаллов, объясняется асимметрией и определ. ориентацией молекул.
оликрист. материалы в целом изотропны. А. св-в в них проявляется, если в результате обработки (отжига, прокатки и т. п.) в них создана текстура. Так, при прокатке листовой стали зёрна металла ориентируются в направлении прокатки, в результате чего возникает А. (гл. обр. механич. св-в).
А. наблюдается также и в некрист. в-вах, у к-рых существует естеств. (древесина и др.) или искусств. текстура. Напр., при закалке стекла можно получить А., к-рая влечёт за собой его упрочнение. Искусственная оптич. А. возникает в кристаллах и в изотропных средах под действием электрич, поля (см. ПОККЕЛЬСА ЭФФЕКТ,КЕРРА ЭФФЕКТ), магн. поля (см. КОТТОНА — МУТОНА ЭФФЕКТ), механич. воздействия (см. ФОТОУПРУГОСТЬ).
Биологический энциклопедический словарь
АНИЗОТРОПИЯ
(от греч. anisos— неравный и tropos — направление) в ботанике, способность разных органов одного и того же растения принимать разл. положения при одинаковом воздействии факторов внеш. среды. Напр,, при одностороннем освещении растений, верхушки побегов изгибаются по направлению к источнику света, а листовые пластинки располагаются перпендикулярно к направлению лучей.
.Химическая энциклопедия
(от греч. anisos-неравный и tropos - направление), зависимость физ. св-в (мех., оптич., электрич. и др.) в-ва от направления. Характерна для кристаллов и связана с их симметрией: чем ниже симметрия, тем сильнее А. В отношении нек-рых св-в, напр. плотности, уд. теплоемкости, кристаллы изотропны, т. е. эти св-ва не зависят от направления. А. жидких кристаллов и нек-рых жидкостей объясняется частичной упорядоченностью в ориентации молекул и А. нек-рых их св-в (напр., поляризуемости). В изотропных средах под действием электрич. или магн. поля, мех. воздействий может возникнуть искусств. А. Поликристаллич. материалы обычно изотропны; А. св-в (гл. обр. механических) может возникнуть в них в результате обработки (отжига, прокатки) и создания ориентации зерен (текстуры). А. наблюдается и в некристаллич. материалах с естеств. текстурой (древесина).
Энциклопедический словарь
анизотропи́я
(от греч. ánisos — неравный и trópos — направление), зависимость свойств среды от направления. Анизотропия характерна, например, для механических, оптических, магнитных, электрических и других свойств кристаллов.
* * *
АНИЗОТРОПИЯАНИЗОТРОПИ́Я (от греч. anisos — неравный и tropos — направление), зависимость свойств вещества от направления. Анизотропия характерна, например, для механических, оптических, магнитных, электрических и др. свойств кристаллов, т. к. обусловлена закономерностью и симметрией(см. СИММЕТРИЯ (соразмерность)) их внутреннего строения. (см. Неймана принцип(см. НЕЙМАНА ПРИНЦИП), Симметрии принцип Кюри(см. СИММЕТРИИ ПРИНЦИП КЮРИ)). Все кристаллы в отношении хотя бы некоторых своих свойств обязательно анизотропны. Анизотропия является следствием того, что в структуре кристалла в разных направлениях различны расстояния и силы связи между атомами и проявляется тем сильнее, чем ниже симметрия кристаллов.
Не все свойства в кристаллах анизотропны. Некоторые свойства, такие как, например, плотность и удельная теплоемкость, изотропны и не зависят от направления. Изотропные свойства описываются скалярными величинами. В то же время, многие свойства, например, теплопроводность(см. ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ), диэлектрическая восприимчивость(см. ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВОСПРИИМЧИВОСТЬ), магнитная восприимчивость(см. МАГНИТНАЯ ВОСПРИИМЧИВОСТЬ), показатель преломления(см. ПОКАЗАТЕЛЬ ПРЕЛОМЛЕНИЯ) света и др., существенно зависят от направления, по отношению к которому они определены, и описываются тензорными величинами. Если имеется зависимость свойств от направления, то для их описания, которое в общем случае зависит от ориентации системы координат, используют кристаллофизическую систему координат(см. КРИСТАЛЛОФИЗИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КООРДИНАТ).
Наглядное описание анизотропии некоторых свойств дает построение указательных поверхностей(см. ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕОРИЯ), величина радиус-вектора которых соответствует значению измеряемого свойства в данном направлении.
Естественная анизотропия — наиболее характерная особенность кристаллов. Она проявляется в различии скоростей роста кристаллов в разных направлениях. Именно поэтому кристаллы вырастают в виде правильных многогранников: шестиугольные призмы кварца, кубики каменной соли, восьмиугольные кристаллы алмаза, разнообразные, но всегда шестиугольные звёздочки снежинок. В случае изотропности скорости роста, кристалл вырастал бы в форме шара.
Механическая анизотропия состоит в различии механических свойств — прочности, твердости, вязкости, упругости — в разных направлениях. Количественно упругую анизотропию оценивают по максимальному различию модулей упругости. Проявлением анизотропии механических свойств являются особенности пластической деформации кристаллов. Кристалл деформируется не по направлению действующей силы, а только в некоторых кристаллографических плоскостях по определенным кристаллографическим направлениям, зависящим от структуры кристалла. Как правило, плоскостями и направлениями скольжения служат плоскости и направления плотнейшей упаковки(см. УПАКОВКИ ПЛОТНЕЙШИЕ).
При распространении света в прозрачных кристаллах (кроме кристаллов с кубической решеткой) свет испытывает двойное лучепреломление и поляризуется различно в разных направлениях (см. оптическая анизотропия(см. ОПТИЧЕСКАЯ АНИЗОТРОПИЯ)). Скорость распространения света в кристалле или показатель преломления кристалла различны в различных направлениях. Искусственная оптическая анизотропия возникает в кристаллах и в изотропных средах в результате внешнего воздействия.
Поликристаллы(см. ПОЛИКРИСТАЛЛЫ), состоящие из множества кристаллических зерен (кристаллитов(см. КРИСТАЛЛИТЫ)), ориентированных произвольно, в целом изотропны или почти изотропны. В результате внешних воздействий (механической обработки или отжига) может быть искусственно вызвана анизотропия свойств поликристаллического материала, которая проявляется в том случае, когда в результате обработки в нём создается преимущественная ориентация отдельных кристаллитов в каком-либо направлении (текстура(см. ТЕКСТУРА)). Магнитная анизотропия(см. МАГНИТНАЯ АНИЗОТРОПИЯ) проявляется в поликристаллах, при наличии в них текстуры магнитной(см. ТЕКСТУРА МАГНИТНАЯ) или текстуры кристаллографической.
Анизотропия присуща жидким кристаллам(см. ЖИДКИЕ КРИСТАЛЛЫ), природным и синтетическим полимерным(см. ПОЛИМЕРЫ) веществам. Анизотропия этих веществ, как и кристаллов, в основном определяется их атомным строением и не обязательно требует различия всех свойств во всех направлениях. Наоборот, допустимо закономерное равенство величины какого-либо свойства для некоторых разных направлений.
Анизотропия наблюдается также и в определенных некристаллических веществах, у которых существует естественная или искусственная текстура (древесина и т. п.). В ботанике анизотропией называется способность разных органов одного и того же растения принимать различные положения при одинаковых воздействиях факторов внешней среды.
Начала современного естествознания
(от греч.anisos — неравный и tropos — направление)
1) зависимость свойств среды от направления (особенно характерна для кристаллов);
2) (в биологии) способность органов растений под воздействием одного и того же фактора (например света) принимать различные пространственные положения (преимущественное изгибание ствола и соответствующее расположение листьев).
Геологическая энциклопедия
— разл. значение физ. свойств г. п. и м-лов по разным направлениям; характерна для слоистых г. п., а также для п. с неравномерной структурой, при условии, что чередующиеся слои или зерна м-лов имеют разл. физ. свойства. А. м-лов обусловливается особенностями решетки. Наблюдается А. электрическая скорости упругих волн, намагниченности и ряда др. параметров с волновой природой.
Энциклопедический словарь нанотехнологий
- Термин
- анизотропия
Большой энциклопедический политехнический словарь
(от греч. anisos - неравный и ...тропия) - неодинаковость физ. св-в среды в разных направлениях. А. упругих, оптич. и др. св-в присуща, напр.. кристаллам. Анизотропная среда однородна, если зависимость физ. св-в от направления одинакова в разл. точках среды. Среда, обладающая изотропией в отношении одних св-в, может в то же время быть анизотропной в отношении других.
Русско-английский политехнический словарь
anisotropy, directional property
* * *
анизотропи́я ж.anisotropy
анизотропи́я кристалли́ческой структу́ры — crystal(line) anisotropy
кристаллографи́ческая анизотропи́я — crystal(line) anisotropy
магни́тная анизотропи́я — magnetic anisotropy
механи́ческая анизотропи́я — mechanical anisotropy
опти́ческая анизотропи́я — optical anisotropy
упру́гая анизотропи́я — elastic anisotropy
анизотропи́я фо́рмы — shape anisotropy
Dictionnaire technique russo-italien
ж.
anisotropia f
анизотропия кристаллической структуры, кристаллографическая анизотропия — anisotropia cristallina
- двухосная анизотропия
- анизотропия жидких кристаллов- индуктированная анизотропия
- магнитная анизотропия
- механическая анизотропия
- одноосная анизотропия
- оптическая анизотропия
- петрографическая анизотропия
- плоскостная анизотропия
- анизотропия слоистых пластиков
- упругая анизотропия
- анизотропия формы
Русско-украинский политехнический словарь
астр., физ.
анізотропі́я
- магнитная анизотропия
Русско-украинский политехнический словарь
астр., физ.
анізотропі́я
- магнитная анизотропия
Естествознание. Энциклопедический словарь
(от греч. - неравный и направление), зависимость физ. свойств (мех., оптич., магн., электрич. и т.п.) среды от направления. Естеств. анизотропия характерна для кристаллов, напр., пластинка слюды легко расщепляется на тонкие листочки вдоль одной плоскости. Причина анизотропии кристаллов - упорядоченное расположение составляющих их частиц. Под действием электрич. и магнит. полей, а также в результате мех. воздействия в изотропных в-вах может возникнуть наведённая анизотропия.
Юридическая энциклопедия
Анизотропия: неодинаковость свойств среды по различным направлениям внутри этой среды
Источник: " СП 43.13330.2012. Свод правил. Сооружения промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85"
(утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 620)