Cтраница 2
Характерная зависимость показателей вытеснения от скорости проявляется не только в изменении конечной насыщенности, но и во всем ходе вытеснения. [16]
Характерная зависимость градиента напряжения вдоль проволоки из сверхпроводника 2-го рода от транспортного йь - Kd тока в ней при постоянной напряженности поля. [17]
Хорошо известная характерная зависимость между энергией активации и фактором частоты в уравнении Аррениуса для какой-либо реакции при замене одного катализатора другим обусловлена не неоднородностью поверхности, как это полагают Шваб и другие, а определяется степенью заполнения поверхности тем видом молекул, которые адсорбируются в преобладающем количестве. В этой связи было показано, что если даже не учитывать взаимодействия между адсорбированными частицами, то1 пр переходе от больших покрытий при более низких температурах к малым покрытиям при высоких температурах, заметно изменяется аррениусовская энергия активации и фактор частоты. Вследствие этого энергия активации по Аррениусу с повышением температуры может даже снизиться до отрицательной величины. [18]
Характерные зависимости пробивной напряженности от процентного количества влаги для минерального масла приведены на рис. 6.8. Снижение электрической прочности при малых концентрациях вызвано влиянием растворенной влаги, а при больших концентрациях - влиянием эмульгированной влаги. [20]
Здесь характерная зависимость циклотронной массы от Ns аналогична наблюдавшейся в работе [1007], но, в противоречии с данными других авторов [12], величина тс зависит от энергии квантов лазерного излучения. Как видно из рисунка, при hw 7 6 мэВ с уменьшением Ns резонансная линия сужается в противоположность тому, что наблюдается в более слабых магнитных полях. [22]
![]() |
Зависимость упруго-пластической деформации и релаксации напряжений для пластичной массы от времени при нагрузках больших ( 1 и мень -. ших ( 2 предела текучести. [23] |
Характерные зависимости деформации пластичных масс от времени под нагрузкой показаны на рис. IV.11. Кривые, аналогичные приведенным на рис. IV.11, имеют большое значение для расчета процессов пластичного формования керамических изделий. [24]
![]() |
Зависимость относительного удлинения б от температуры деформации мелкозернистой ( / и крупнозернистой ( 2 стали 12Х18Н10Т.| Зависимость напряжения течения а и коэффициента т от скорости. [25] |
Характерная зависимость пластичности мелкозернистой стали от температуры деформации определяется изменениями микроструктуры при нагреве и деформации. [26]
Характерные зависимости коэффициента отражения плазмы от электрон - 8.14. Зависимость коэффициента ной концентрации приведены отражения идеальной сильно ионизо-на рис. 8.14. Крутизна зави - ванной плазмы от электронной концен-симости коэффициента отра - трации при различных значениях отно-жения в области критической сительной частоты столкновений [59] концентрации определяется отношением I / / LJ. При малых частотах столкновений, когда наблюдается четкая ступенька у зависимости R от пе, меняя частоту зондирующего излучения, можно определить концентрацию электронов в плазме. В неидеальной плазме зависимость коэффициента отражения от электронной концентрации носит более сложный характер и содержит новую информацию о свойствах вещества. [27]
![]() |
График зависимости nnufinnnn HP PVIITPPTRV. [28] |
Характерная зависимость коэффициента шума Fm ПП от частоты приведена на рис. 2.30. До частоты / ч определяющее значение имеют низкочастотные избыточные шумы. Между частотами / 4 и / 2 заключена область белого шума. [29]
Характерная зависимость вращающего момента двигателя от скольжения показана на рис. 14.22. Максимум вращающего момента разделяет график вращающего момента на устойчивую часть - от s 0 до SK - и неустойчивую часть - от SK до s 1, в пределах которой вращающий момент уменьшается с ростом скольжения. [30]