Cтраница 1
Закон типа А требуется значительно реже, чем нормальный. Он позволяет не прибегать к композиционным распределениям ( на основе закона Гаусса), весьма усложняющих математическую обработку опытных данных. [1]
Между законами типа основного уравнения динамики и законами сохранения имеется принципиальная разница. [2]
Ga наблюдался закон типа (19.6): R 4 2 - 10 - 3 ( 67) 2 м / с, как того и следовало ожидать, поскольку при деформировании должны были образоваться дислокации. [3]
Коэффициент смещения Е, применяемый для нормального закона распределения и законов типа А и модуля разности, пред - Обозначения: б - допуск; X - выборочное среднее; S - выборочное среднее квадратическое отклонение; 5ср - среднее значение признака качества ( например, координата середины поля допуска); т - выборочный эксцесс. [4]
Если ставить вопрос о развитии теории тяготения или электростатики на основе законов типа Ньютона и Кулона, то это возможно только для пространств постоянной кривизны, а для геометрий, определяемых в общей теории относительности, в общем случае необходимо положить в основу другие законы. [5]
Пусть 6 и of фиксированы, а длина резонатора в направлении оси х меняется по закону типа (5.91), причем частота колебаний стенки и тгс / во, т.е. имеет место точный синхронизм. [6]
Если вход в канал гладкий, то можно экстраполировать контур канала в область z0z0, запятую емкостью, по закону типа S Sb Az Bz, полагая, что соответствующая поверхность экстраполированного канала является поверхностью тока. [7]
Если вход в канал гладкий, то можно экстраполировать контур канала в область z0z 0, занятую емкостью, по закону типа S Sb Az2 Bz, полагая, что соответствующая поверхность экстраполированного канала является поверхностью тока. [8]
Другой автор, О.С. Иоффе, исходил из того, что при заключении весьма своеобразного договора, но охватываемого одним из закрепленных в законе договорных типов, он будет подчинен правилам о договоре этого типа. Здесь уже решение иное: либо закон, посвященный данному типу, либо аналогия. [9]
Основным свойством безгранично делимых законов ( а следовательно, как мы увидим, всех предельных законов в центральной предельной теореме) является то, что они строятся с помощью законов пуассоновского типа. Точный смысл это свойство получает в нижеследующей теореме; это же свойство приводит к явному выражению в теореме о представлении, доказанной немного дальше. [10]
Зависимость нормальной скорости распространения пламени. / от равновесного парциального давления атомного водорода ра при Т 293 К и Р 0 1 МПа ( Г с - температура продуктов сгорания. [11] |
Анализ экспериментальных данных по влиянию подогрева смеси, проведенный Я. Б. Зельдовичем в предположении, что определяющая температура близка к температуре пламени, показал, что температурное изменение скорости пламени может быть выражено в виде закона типа закона Аррениуса с энергией активации, численно равной вероятным значениям этой величины для рассматриваемых химических процессов. Экспериментальные данные по водороду ( рис. 6.13) подтверждают это положение. [12]
В основу анализа процесса непрерывной сушки в фонтанирующем слое были положены следующие допущения: 1) массопередача в фонтанирующем ядре пренебрежимо мала по сравнению с массопередачей в периферийном слое, поскольку доля общего времени пребывания частиц в ядре незначительна; 2) фонтанирующий слой материала изотермичен вследствие интенсивного перемешивания ( циркуляции) частиц; 3) градиенты температуры внутри частиц малы и слой частиц по существу находится при средней температуре и среднем влагосодержании; 4) внутри частиц перенос влаги происходит согласно закону диффузии с постоянным коэффициентом диффузионного переноса влаги, не зависящим от влагосодержания, но изменяющимся в зависимости от температуры по закону типа аррениусовского; 5) влагосодержание на поверхности частиц всегда постоянно и равно известному из опытов значению, что позволяет использовать граничное условие первого рода для диффузионной задачи внутреннего переноса влаги. Таким образом, основные допущения об интенсивном перемешивании твердой фазы во всем объеме фонтанирующего слоя сводят сушку к процессу, характерному для любого аппарата полного перемешивания, и специфика внутреннего сложного движения частиц и сушильного агента в фонтанирующем слое оказывается не учтенной. Возможно, что такого рода предельные допущения оправданы для случаев очень интенсивной циркуляции твердой фазы, обеспечивающей практическую изотермичность всего рабочего объема фонтанирующего слоя. [13]
Следует обратить внимание не только на то, что нам дает граничное условие, требующее, чтобы электростатический потенциал стремился к нулю на больших расстояниях, но и на то, чего оно не дает. Оно не дает способа вычисления закона типа 1 / г. Мы получаем этот закон из дифференциального уравнения, у которого имеется множество и других решений. Кроме того, в электростатике часто рассматриваются такие задачи, в которых указанное граничное условие не может выполняться. [14]
Это первично данное психофизически нейтрально, но в своем становлении может выступать как физическое, подчиненное законам каузального типа, и как психическое, подчиненное законам параллельного компонента ( Parallelgesetze), посредством к-рых первично данное трансформируется в индивидуальный опыт, служащий субъективным компонентом физнологнч. [15]