Cтраница 1
Подстановка уравнений (11.80) - (11.82) в уравнения (11.46) - (11.51) дает уравнение, описывающее изменение свойств. В табл. 11.2 показаны уравнения, выведенные на основе корреляций Эббота, Цонопулоса и Питце-ра - Керля. [1]
Различные границы гипотетической о-функции. [2] |
Подстановка уравнений (V.41) и (V.42) в (V.39) дает алгебраическое соотношение, которое обычно ограничивает контур ромбовидной формы. Внутренние линии на том же рисунке являются б-границей. [3]
Подстановка уравнений (11.80) - (11.82) в уравнения (11.46) - (11.51) дает уравнение, описывающее изменение свойств. В табл. 11.2 показаны уравнения, выведенные на основе корреляций Эббота, Цонопулоса и Питцера - Керля. [4]
Различные границы гипотетической и-функции. [5] |
Подстановка уравнений (V.41) и (V.42) в (V.39) дает алгебраическое соотношение, которое обычно ограничивает контур ромбовидной формы. В результате наибольшая е-область практической устойчивости, как показано на рис. V-17, ограничена осью Сд, а не линией g ец / с. Внутренние линии на том же рисунке являются б-границей. [6]
Подстановка уравнения (12.22) в выражения для скорости реакции первого порядка: w k а ехр ( - Е / RT) и второго порядка - w k а х ехр ( - ЕIRT) дает выражения для них в функции одного переменного - текущей температуры. [7]
Подстановка уравнения (III.18) в исходные уравнения позволяет решить конечное кинетическое уравнение. [8]
Подстановка уравнения (10.56) в уравнение (10.55) дает выражение для мгновенной силы по передней поверхности. [9]
Подстановка уравнения ( А-796) в уравнение ( А-816) связывает сЖ и Н в системе координат, совпадающей с главными осями. [10]
Подстановка уравнения ( 22) для якР юдит уравнение ( 24) в уравнение ( 23), если п м При этом соответ - ( ует общей концентрации сополимера. [11]
Подстановка уравнения (4.62) в уравнение (4.61) и вычисление произведения матриц приводит к уравнению (4.45) для отклика системы с облучателями, поляризованными по кругу. [12]
Подстановка уравнения (9.51) в уравнение (9.50) ( разд. [13]
Подстановка уравнения ( 26) в уравнения типа ( б), ( 12) или ( 13) позволяет получить теоретическую зависимость величины кажущейся константы скорости ( & каж) или кажущейся константы равновесия ( Ка каж) от концентрации ПАВ для реакции с участием ионного реагента. [14]
Подстановка уравнения (5.9) в (5.8) дает уравнение для kr, выраженное через энтропию и энергию активации. [15]