Cтраница 3
Сумма квадратов показателей искажения по аксонометрическим осям равна двум плюс квадрату котангенса угла проецирования. [31]
Сумма квадратов коэффициентов искажения по аксонометрическим осям равна двум плюс квадрату котангенса угла проецирования. [32]
![]() |
Секансный потенциометр.| Тангенсно-котангенсный потенциометр. [33] |
При отсчете угла а от оси потенциометра выходное напряжение будет пропорционально котангенсу угла поворота щетки. [34]
Таким образом, производная радиус-вектора по полярному углу равна длине радиус-вектора, умноженной на котангенс угла между радиус-вектором и касательной к кривой в данной точке. [35]
Таким образом, производная радиуса-вектора по полярному углу равна длине радиуса-вектора, умноженной на котангенс угла между радиусом-вектором и касательной к кривой в данной точке. [36]
Таким образом, производная радиус-вектора по полярному углу равна длине радиус-вектора, умноженной на котангенс угла между радиус-вектором и касательной к кривой в данной точке. [37]
Вычисляют значение пластической вязкости TJ раствора КМЦ ( в П), умножая найденную константу k на значение котангенса угла наклона прямолинейного участка кривой течения к оси абсцисс. [38]
![]() |
Зависимость прочности адсорбционных связей от обратной величины абсолютной температуры. [39] |
Из рис. 1.114, построенного по экспериментальным данным при изучении адсорбции вещества IB глинистых растворах, следует, что котангенс угла между прямой и осью абсцисс выражает численное значение максимальной адсорбции Й2, а отрезок, отсекаемый прямой на оси ординат, равен численному значению выражения l / W i. [40]
Экспериментальные данные должны, следовательно, ложиться на одну прямую линию в координатах с / Г - с; котангенс угла наклона этой прямой дает предельную адсорбцию ГШах. [41]
![]() |
Простейший способ установления обра - процесса ( тимости электродного процесса. деполяризатор q q q.| Смещение Еу восстановления РЬ ( П на фоне. [42] |
Если число электронов известно, это же уравнение можно использовать для оценки обратимости электродного процесса, сравнивая экспериментальную величину котангенса угла наклона с теоретической. [43]
![]() |
Скорость ветра ( v в стекающем по склону с углом наклона 11 5 воздухе как функция времени для разных значений вертикального градиента температуры и коэффициента трения. ( Из. [44] |
Кроме того, модель указывает, что первоначально поток является периодическим и что в течение этого времени скорость пропорциональна котангенсу угла наклона склона. Эти флуктуации потока возникают за счет ускоряющегося и расходящегося течения воздуха, ослабляющего начальный градиент давления. Адиабатическое нагревание затем превышает радиационное охлаждение и вызывает направленный вверх по склону градиент давления, ко-торый замедляет воздушный поток. Цикл повторяется, когда радиационное охлаждение восстанавливает направленный вниз по склону градиент давления. [45]