Cтраница 1
Фундаментальные определения активной и реактивной мощностей в динамических режимах, позволяющие определять мгновенные и средние значения потерь, дают возможность более просто подойти к оптимизации электрических машин в переходных режимах. Минимум суммы потерь является наиболее подходящим обобщающим критерием оптимизации, который позволяет наилучшим образом связать оптимизацию мяшин в установившихся и переходных процессах. [1]
Следующее фундаментальное определение имеет смысл только в случае точки. [2]
Начнем с изложения фундаментального определения, которое на первый взгляд кажется несколько произвольным. Скорость как функция искажения для заданных дискретного источника без памяти и меры искажения определяется следующим образом. [3]
Рассмотрены основные понятия, фундаментальные определения и законы термодинамики; термодинамическая классификация растворов и основные законы идеальных и предельно разбавленных растворов. Подробно описана термодинамика химических реакций. [4]
Это наблюдение приводит к фундаментальному определению. [5]
Определения должны быть операциональными: фундаментальные определения, которые можно тут же забыть, никуда не годятся. Объекты следует определять с помощью правил их употребления; хотя это и не всегда удается, но каждое улучшение в этом плане следует рассматривать как шаг вперед. [6]
![]() |
Вычисление потока из ящика объемом Дд. [7] |
Уравнение ( 49) является фундаментальным определением дивергенции, не зависящим от системы координат. Полезно знать, как вычисляется дивергенция векторной функции, заданной в определенной системе координат. [8]
Равенство ( 76) является фундаментальным определением ротора F, сформулированным без ссылки на какую-либо определенную систему координат. [9]
![]() |
Структура системы переработки информации человеком ( блок-схема. [10] |
Прежде чем приступить к обсуждению специфических способов восприятия, необходимо рассмотреть некоторые фундаментальные определения и отличительные особенности, которые традиционно отождествляются с предметом психофизики. [11]
Другой тип дислокации получается при замещении одного семейства параллельных плоскостей, упомянутых в фундаментальном определении, пакетом плоскостей содержащим одну полуплоскость и изгибании всех остальных плоскостей для замыкания зазора за ее краем; получается пакет, подобный пачке пластов с одним из них посредине, шириной, в два раза меньшей по сравнению с остальными. Это определяет краевую дислокацию. Очевидно, что краевая дислокация не обязательно должна быть прямой. Край узкого пласта может быть срезан в любой произвольной форме. [13]
![]() |
Вакуумный диод с плоскопараллельными катодом и анодом. [14] |
Если переход от ( 8) к ( 9) не кажется вам очевидным, вернитесь к фундаментальному определению дивергенции в гл. [15]