Cтраница 1
Зависимость отдачи за смесительный период от величины объема смешивающейся оторочки в f ( N), как видно из данных таблицы 3 и рис. 25, для всех исследованных приложенных градиентов давления имеет следующую закономерность: резкое увеличение в диапазоне изменения объемов созданной оторочки от 5 до 30 % и полная стабилизация в интервале изменения объемов оторочки 30 - 40 % от объема порового пространства. [1]
Бета - это норма зависимости дополнительной отдачи по акциям j ( больше безрисковой ставки) от акций на рынке, рассчитывается путем использования какого-либо рыночного индекса, например, Standard & Poor - индекса, определяемого по 500 акциям как заменителя для рыночного портфеля. Если первоначальная связь между прибылью по акциям и прибылью от рыночного портфеля останется по оценкам такой же в будущем, то можно использовать данные о прошлых прибылях для расчета величины бета. [2]
![]() |
Зависимость ваттной отдачи. [3] |
На рис. 10 - 32 показана зависимость отдачи по энергии от тока разряда. [4]
Особенностью аппаратов с постоянными магнитами является зависимость отдачи магнитов во внешнюю цепь от магнитной проводимости последней. С увеличением про-родимости нагрузочной цепи растет значение В и уменьшается значение На, и наоборот. Рабочий зазор необходимо выбрать так, чтобы суммарная проводимость магнитного контура как можно ближе соответствовала точке БД, На на кривой размагничивания для внешней цепи, где достигается максимальное энергетическое произведение. Решение такой задачи довольно сложно и обычно достигается методом последовательного приближения. [5]
Роль неизлучающих переходов сказывается также на зависимости отдачи люминесценции от условий возбуждениям егомощности. Если возбуждающий квант слишком мал и его недостаточно для переноса электрона в полосу проводимости или на уровень прилипания, то люминесценция вообще не наступает. С увеличением возбуждающего кванта отдача растет, но проходит при этом через определенный максимум. Если возбуждающий квант слишком велик, то электрон переносится на высокие уровни полосы проводимости, где вероятность неизлучающих переходов соответственно выше. В результате, например, отдача фотолюминесценции растет с уменьшением длины волны возбуждающего света, проходит через пологий максимум и затем падает, когда возбуждающее излучение становится слишком коротковолновым. Аналогичная картина имеет место при изменении мощности возбуждения. В общем случае интенсивность свечения увеличивается с мощностью возбуждения, но отдача при этом проходит через определенный максимум. При слабом возбуждении время пребывания электрона в полосе проводимости велико и больше вероятность потери его энергии за счет тепловых переходов. При очень интенсивном возбуждении концентрация электронов в полосе проводимости возрастает до пределов, при которых вероятность неизлучающих переходов опять заметно увеличивается. [6]
Нелинейные искажения, вносимые громкоговорителем, определяются по амплитудной характеристике как зависимость отдачи громкоговорителя от величины воздействующей на него электрической мощности. [7]
Управляющие функции вида (14.5) не являются наилучшими, так как они представляют собой зависимость отдачи только от одного ( хотя и главного) управляющего параметра. Более правильным является построение зависимостей отдачи от всех параметров, однозначно известных к началу данного интервала времени. Такими параметрами может быть сток реки за предыдущий интервал времени, который в известной мере определяет собой ожидаемый расход реки в данном интервале при описании процесса стока простой цепью Маркова. [8]
Чем больше число таких циклов с частичным зарядом и полным разрядом, тем выше точность определения зависимости отдачи аккумулятора от степени его заряженности. Измеряя зарядное и разрядное напряжения при каждом цикле частичного заряда и полного разряда, можно определить коэффициенты отдачи как по емкости, так и по энергии и напряжению. Поданным испытаний строят кривые зависимости отдачи аккумулятора по емкости, энергии и напряжению от степени его заряженности. Рассмотренный метод является простым, но требует много времени. [9]
Управляющие функции вида (14.5) не являются наилучшими, так как они представляют собой зависимость отдачи только от одного ( хотя и главного) управляющего параметра. Более правильным является построение зависимостей отдачи от всех параметров, однозначно известных к началу данного интервала времени. Такими параметрами может быть сток реки за предыдущий интервал времени, который в известной мере определяет собой ожидаемый расход реки в данном интервале при описании процесса стока простой цепью Маркова. [10]
Амплитуда смещения ( при прочих равных условиях) тем больше, чем ниже частота, поэтому нелинейные искажения проявляются больше всего на низших частотах. Нелинейные искажения находятся в полной зависимости от амплитудной характеристики, показывающей зависимость отдачи громкоговорителя от величины приложенной электрической мощности. При линейности этой характеристики на всех частотах в пределах передаваемого динамического диапазона форма звуковых колебаний соответствует форме тех электрических колебаний, которые подводятся к громкоговорителю. В противном случае форма звуковых колебаний искажается и возникают гармоники, комбинационные тона и другие призвуки, искажающие звучание. [11]
С увеличением оторочки от 5 до 30 % увеличивается объем вытесняемой жидкости-модели нефти, вступающей в полное смешение с оторочкой, а потому на долю однофазного периода вытеснения приходится меньший остаточный объем вытесняемой жидкости. Это подтверждается экспериментальными данными, приведенными в таблице 3, и графиком зависимости отдачи от объема созданной оторочки за смесительный период. [12]
Первый метод может быть назван методом частичных зарядов - разрядов. При этом после сообщения первой части емкости аккумулятор разряжают до определенного конечного напряжения, затем сообщается вторая часть емкости и опять производится разряд. Чем больше проводится таких циклов с частичным зарядом и полным разрядом, тем точнее определяется зависимость отдачи аккумулятора от степени его заряженности. [13]