Cтраница 1
Новая особенность состоит, однако, в том, что при отсутствии второго момента у распределения Qt мера Qt не обязана быть конечной на всей прямой. Кроме того, поскольку Qj dy ty t dy ], то y - z интегрируема относительно Qt в любой области, содержащей некоторую окрестность нуля. Мы увидим, что при t - 0 меры Qt будут сходиться к мере Q с аналогичными свойствами. [1]
Новые особенности в лазерной технологии при изготовлении канала сопел и насадок состоят в компьютерном управлении параметрами лазерного луча и движением трехкоординатного столика с заготовкой. Эта технология позволяет в 2 - 3 раза сократить машинное время обработки канала, получать сопла со сложной конфигурацией отверстия, улучшить параметры шероховатости внутренней поверхности канала после лазерной обработки до Ri 2 5 - 0 63, уменьшить разбег лазерного луча ( толщина реза) до 0 1 мм на глубине 3 мм. [2]
![]() |
Массив ребер. [3] |
Основная новая особенность в этом примере - это граничное условие с постоянной температурой, которое приводит к нелинейному уравнению для температуры. Все остальные аспекты задачи могут уже показаться довольно рутинными. Более общей формой граничного условия с постоянной температурой Tw служит задание внешнего коэффициента теплоотдачи и постоянной температуры окружающей среды. Эта ситуация проиллюстрирована в следующем примере. [4]
Новой особенностью является использование для ввода-вывода форматных функций printf и scanf. Параметрами функции являются управляющая строка ( % d) и собственно идентификатор вводимой-выводимой переменной. [5]
Наиболее интересной новой особенностью этого радикала является большая величина спиновой плотности на фторе. [6]
Принципиально новой особенностью инвестиционной политики государства последнего времени является переход от распределения бюджетных ассигнований на капитальное строительство между отраслями и регионами к избирательному, частичному финансированию конкретных инвестиционных проектов на конкурсной основе. [7]
Принципиально новыми особенностями определения потенциальной помехоустойчивости передачи непрерывных сигналов являются следующие: форма и параметры передаваемых полезных сигналов обычно неизвестны; оценка помехоустойчивости зависит от выбора метрики пространства сигналов и от того, какое расстояние между переданным и принятым сигналами считается малым; основными преобразованиями при передаче непрерывных сигналов являются модуляция и демодуляция, поэтому по существу оценивают помехоустойчивость методов модуляции; как и при передаче дискретных сигналов, наиболее изучены задачи оптимального приема сигналов; основной операцией при приеме сигналов является фильтрация. [8]
Принципиально новыми особенностями определения потенциальной помехоустойчивости передачи непрерывных сигналов являются следующие: форма и параметры передаваемых полезных сигналов обычно неизвестны; оценка помехоустойчивости зависит от выбора метрики пространства сигналов и от того, какое расстояние между переданным и принятым сигналами считается малым; основными преобразованиями при передаче непрерывных сигналов являются модуляция и демодуляция, поэтому оценивают помехоустойчивость методов модуляции; как и при передаче дискретных сигналов, наиболее изучены задачи оптимального приема сигналов; основной операцией при приеме сигналов является фильтрация. [9]
Эти новые особенности поведения микрочастиц потребовали для своего описания создания адекватной механики, которая и получила название квантовой или волновой. Классические уравнения движения были заменены уравнением Шредингера. [10]
Рассматриваются некоторые новые особенности метода световых фигур ( фотогониометрии), заключающиеся в том, что при использовании мощных и хорошо коллимированных пучков света, отраженных от поверхности кристалла, имеется возможность увеличения точности определения углов между плохо выраженными гранями, измерения малых углов вициналей и блоков, определения кристаллографических направлений ступеней роста или растворения. Подчеркивается необходимость учета дифракционных явлений в световой фигуре. [11]
Одной из совершенно новых особенностей микрочастиц, описываемых уравнением Шредингера, является способность проникать через барьер, или так называемый туннель-эффект. Если классическая частица встречает па своем пути потенциальный барьер и ее энергия меньше энергии вершины барьера, то она упруго отразится и не сможет проникнуть за барьер. Между тем микрочастица имеет конечную вероятность совершить этот процесс. [12]
Это является первой новой особенностью более слабых систем; вторая состоит в том, что эффекты первого порядка очень быстро убывают, а возмущения второго порядка, вызванные соседними сильными системами, становятся значительнее, что приводит к видоизменению расщеплений и переносу интенсивности между слабой и сильной системами. Такие эффекты быстро перекрывают эффекты первого порядка в слабых системах, особенно тогда, когда имеется широко развитая колебательная структура. Кроме того, соотношения интенсивностей для различных осей кристалла в приближении первого порядка остаются постоянными и, таким образом, сильно зависят от члена второго порядка. [13]
Если мы добавим новые особенности или определим результаты исполнения программ, оставленные в настоящее время неопределенными, то получим надъязык. [14]
![]() |
Конструкция магнетрона ( а и. [15] |