Cтраница 3
Более сложные модели упругой среды могут быть сформированы с помощью различных соединений идеальных пружин и демпферов. [31]
Более сложная модель твердого тела, дебаевская, полагает, что кристалл состоит из целого ряда осцилляторов, имеющих непрерывный спектр частот, от со0 - - 0 до некоторой граничной частоты о и отвечает квадратичной зависимости для функции распределения по частотам. [32]
Более сложные модели экономического роста, например, получаемые из межотраслевого баланса, имеют своей целью дать подробное описание качественного содержания множества элементов экономического роста. Но и весьма сложные модели роста, например, модель Неймана, связывают оптимальность роста, прежде всего, с идеей общего экономического равновесия. [33]
Более сложные модели процессов накопления погрешности в синхронных ХС будут рассмотрены ниже. [34]
Более сложные модели ударно-волнового сжатия пористых материалов, учитывающие упругость пористого материала, упрочнение при его уплотнении и сжимаемость сплошного вещества, значительно усложняют анализ процесса уплотнения и определение характеристик технологических взрывных устройств. [35]
Более сложным моделям полимерной цепи ( отличным от свободно-сочлененной) отвечают блуждания броуновской частицы более сложного типа-с корреляцией смещений за последовательные интервалы времени. Но и в этом случае конформации идеальной полимерной цепи аналогичны или, вернее, совпадают с траекториями случайного блуждания броуновской частицы. При этом координата вдоль цепи или номер мономерного звена играет роль времени. [36]
![]() |
График работы простейшего элемента памяти.| Логич. схема конкретной реализации. [37] |
Более сложными моделями условных рефлексов являются модели с дискретным временем, реализуемые обычно с помощью вычислит, машин. В этих моделях предполагается, что состояния раздражителей, реакций и самой модели могут изменяться только в дискретные моменты времени. [38]
Предложена более сложная модель, в которой предполагается яр-гибридизация АО углерода ( см. § 2.3) и образование связей по донорно-акценторному механизму. Валентности С и О согласно этой модели также равны трем. Одна из двух sp - орбиталей остается несвязанной и компенсирует заряд, возникающий при сдвиге электронов связей к кислороду. [39]
Рассмотрим более сложные модели управления в условиях неполной информации. Каждая из них имеет свои недостатки и достоинства и свою, как правило, ограниченную область приложения. Соответствие той или иной модели конкретной задаче определяется многими факторами, связанными с особенностями обстановки, в которой приходится принимать решение. [40]
Рассмотрим более сложные модели ферментативных реакций. [41]
Использование более сложных моделей при теоретическом анализе газожидкостных течений требует привлечения информации о распределении скорости течения фаз по сечению канала. Такие модели еще соответствуют квазиодномерному описанию течения, так как допускают различие локальных скоростей только в основном направлении движения. Любое движение поперек канала либо не принимается во внимание, либо учитывается путем введения дополнительных параметров. [42]
![]() |
Мост Уитстона для измерения проводимости на переменном токе. / - усилитель переменного тока. 2 - выпрямитель.| Схема моста Сер-фасса для измерения проводимости. [43] |
В более сложной модели, называемой мостом Серфасса ( рис. 13.2), имеется переключатель, который позволяет отсчитать сопротивление образца в омах или его проводимость в обратных омах ( мо), так что отпадает необходимость вычисления обратных величин. Переключение с омов на мо осуществляется двухполюсным переключением, присоединяющему калиброванное переменное сопротивление RI либо к соседнему плечу моста по отношению к Rx, либо к противоположному. [44]
Для более сложной модели нужен более сложный experimentum crucix, причем сложность вычислений, нужных для него, быстро растет, а надежность, результатов зависит от промежуточных гипотез, возникающих в связи с вычислительными трудностями и неизбежным недостатком эмпирических данных. [45]