Cтраница 2
Практическим критерием обратимости процесса может служить подчинение его уравнению Нернста. Однако из сказанного выше ясно, что это не всегда может быть правильным в том случае, когда в полуреакции участвуют два вещества, реагирующие друг с другом. [16]
Практическим критерием чувствительности реагента служит угол наклона прямой, характеризующей зависимость оптической - плотности ( или разности оптических плотностей) от концентрации окрашенного вещества. Графическая зависимость определяется при длине волны, где величина D ( или AD) является максимальной. Чем больше угол наклона ( или тангенс угла наклона) этой прямой, тем чувствительнее реагент. [17]
Практическим критерием обратимости процесса может служить подчинение его уравнению Нернста. Однако из сказанного выше ясно, что такой критерий не всегда может быть правильным в том случае, когда в полуреакции участвуют два вещества, реагирующие друг с другом. [18]
Практическим критерием чувствительности реагента служит угол наклона прямой, характеризующей зависимость оптической плотности ( или разности оптических плотностей) от концентрации окрашенного вещества. Графическая зависимость определяется при длине волны, где значение Л ( или ДЛ) является максимальным. Чем больше угол наклона ( или тангенс угла наклона) этой прямой, тем чувствительнее реагент. [19]
Практическим критерием чувствительности реактива служит угол наклона прямой, характеризующей зависимость оптической плотности ( или разности оптических плотностей) от концентрации окрашенного вещества. Графическая зависимость определяется при длине волны, где величина D ( или A. Чем больше угол наклона ( или тангенс угла наклона) этой прямой, чем чувствительнее реактив. [20]
Практическим критерием чувствительности реагента служит угол наклона прямой, характеризующей зависимость оптической плотности ( или разности оптических плотностей) от концентрации окрашенного вещества. Чем больше угол наклона ( или тангенс угла наклона) этой прямой, тем чувствительнее реагент. [21]
Практическим критерием эффективности спектроскопии ЯМР с точки прения чувствительности служит ее способность анализировать такие количества вещества, с которыми обычно имеют дело химики. В настоящее время это количество составляет примерно. Это количество вещества химики уже чувствуют. Вещество становится невидимым при уменьшении его количества, и с ним трудно обращаться. Биологи же, напротив, часто могут определить присутствие вещества по его биологической активности, поэтому микрограммовые количества считаются достаточными для работы. [22]
Наиболее реальным и практическим критерием оценки качества продукции должна быть его цена. При условии, что это действительно соответствующая продукту цена, меры, принимаемые для повышения качества продукции, дают заметный экономический эффект. [23]
За практический критерий выбора переменного шага по времени принимается заданное число итераций на временном слое, которое определяется пробными расчетами типичных вариантов задачи с различными входными данным. [24]
Применение практического критерия ( 1 - 23) означает замену расчета определителя шестого порядка 0) на расчет определителя пятого порядка ( Мъ) и производной от небаланса мощности по частоте. [25]
Выражения практических критериев в форме производных от не - 5аланса по параметру режима обычно допускают наглядную физическую трактовку, что позволяет упрощать анализ апериодической статической устойчивости на основе имеющегося опыта. Например, выполнение критерия ( 1 - 23) свидетельствует о том, что увеличение активной мощности нагрузки должно приводить к снижению частоты в системе. Это приводит к значительному сокращению общего объема расчетов. [26]
Однако основным практическим критерием оценки чувствительности каждой фотометрической реакции может быть лишь та оценка, которая сделана на основе методов математической статистики с учетом доверительного интервала. [27]
Назовем частным практическим критерием точности механизма % частн. [28]
Являющееся практическим критерием реальной строгости технического исследования сопо став л ение расчета и опыта для любой сложной, искусственной или естественной ( т.е. созданной человеком или природой) системы должно производиться с учетом возможных случайных вариаций в параметрах, тем более заметных, чем ближе к какому-либо экстремальному состоянию, например к пределу устойчивости, находится система. [29]
![]() |
Различные методы преобразования данных из временной области в частотную с целью вычисления частотной характеристики. [30] |