Cтраница 1
Независимость плотности от молекулярной массы показана также на других исследованных нами полимерах. [1]
Независимость плотности излучения W от йрироды стенок позволяет ввести важное соотношение между поглощательной способностью р и из-лучательной способностью Е любой поверхности. Предположим также, что вся поверхность сферы имеет одинаковую и постоянную температуру. Из сказанного в предыдущем разделе следует, что плотность энергии внутри сферы одинакова и постоянна, а это означает и равенство количества энергии, падающей на единицу площади в единицу времени для обеих - полусфер. [2]
Предположения о независимости плотности дислокационных источников от напряжения и о диффузии, управляющей размножением дислокаций, приемлемы ввиду того, что плотность дислокаций не зависит от напряжения. Предположение v - D a включает представление о том, что скорость v определяется движением ступенек на винтовых дислокациях. [3]
Таким образом вследствие независимости плотности от высоты действие силы тя - нести на внутренние части жидкости как бы компенсируется действием подъемной силы, получаемой каждой частицей жидкости от соседних частиц. [4]
Таким образом вследствие независимости плотности от высоты действие силы тя-кести на внутренние части жидкости как бы компенсируется действием подъемной силы, получаемой каждой частицей жидкости от соседних частиц. [5]
Предполагаемая в (2.78) независимость плотности газа от вертикальной координаты 2 для залежей рассматриваемого типа вполне приемлема, так как для них второй член в (2.79) значительно меньше первого. [6]
Предполагаемая в (2.78) независимость плотности газа от вертикальной координаты z для залежей рассматриваемого типа вполне приемлема, так как для них второй член в (2.79) значительно меньше первого. [7]
Иногда может наблюдаться независимость плотности тока разряда водорода от общей величины его. [8]
Кусочек алмаза также обнаруживает независимость плотности и энергии связи на атом от размеров; однако причина здесь другая, чем в случае капли жидкого аргона. В алмазе каждый атом углерода связан ковалентно с четырьмя другими углеродными атомами и, таким образом, сильно взаимодействует лишь с этими четырьмя. Пятому атому, который может оказаться рядом с ним, он уделяет мало внимания, ибо химическая связь обладает свойством насыщения; поэтому валентности центрального атома углерода насыщены первыми четырьмя атомами. Насыщение химической связи обусловлено ограниченным числом валентных электронов, которыми обмениваются связанные атомы. Обменный характер ядерных сил приводит к тому, что сильное взаимодействие нуклонов возникает лишь в том случае, когда в своем относительном движении они находятся в надлежащих состояниях. Так, например, упоминавшиеся выше силы Сербера обеспечивают сильное притяжение между двумя нуклонами лишь в том случае, если их относительный момент количества движения равен нулю. [9]
Течение несжимаемой жидкости характеризуется независимостью плотности от координаты и времени. [10]
![]() |
Распределение безразмерной температуры по безразмерному. [11] |
Таким образом, упрощающее предположение о независимости плотности жидкости от температуры может быть опущено. [12]
Как правило, принимается, что зависимость скорости ползучести от напряжения в степени 4 5 достигается благодаря специально принятому предположению о независимости плотности дислокационных источников от напряжения. [13]
Последние равенства в формулах (9.14) и (9.15) показывают, что вязкость и теплопроводность газов растут с температурой, а при заданной температуре не зависят от плотности газа или от его давления. Независимость ст плотности или давления получается в предположении, что А, 1 / пст. Она будет сохраняться до тех пор, пока длина свободного пробега лимитируется столкновениями молекул. Но при уменьшении плотности величина Я, рано или поздно неизбежно становится порядка размеров сосуда, после чего ее рост прекращается. С этого момента и вязкость, и теплопроводность начнут уменьшаться при дальнейшем уменьшении плотности. [14]
Согласно капельной модели ядро представляют в виде капли ядерной жидкости с большим поверхностным натяжением, за счет которого нуклоны удерживаются внутри ядра. Эта модель хорошо характеризует процессы деления ядер, независимость плотности от их размеров и др. Вместе с тем она не отражает таких свойств ядер, как повышенную устойчивость магических ядер. [15]