Cтраница 2
Можно показать, что любой показатель, не принадлежащий спектру генеральных показателей, является лимитным. [16]
Корень из нуля при любом показателе п равен нулю. [17]
Тогда уравнение выполняется ори любом показателе степени. [18]
![]() |
Распределение напряжений, построенное по формуле ( 31. [19] |
Хрупкое разрушение возможно при любом показателе ползучести. [20]
Построим аксонометрию тела, приняв любой показатель искажения по оси г, а затем и тень от тела на плоскость HI. Нетрудно видеть, что построенное изображение представляет собой не что иное как зенитную косоугольную аксонометрическую проекцию первоначально заданного тела и его тени. Построение сводится к следующему: измерив большие оси эллипсов - проекций горизонтальных сечений тела вращения и расстояние от центров эллипсов до какой-либо точки ( например, С), лежащей на оси, проведем окружности диаметров, равных большим осям эллипсов, так, чтобы их центры были расположены на тех же расстояниях от точки С с учетом принятого по оси z показателя искажения. [21]
Итак, теорема справедлива для любого показателя, равного степени двух. [22]
Аналогичное утверждение верно и для любого показателя степени. [23]
Очевидно, оно сохраняет силу для любых показателей, вещественная часть которых отлична от нуля. [24]
Оперативная характеристика может быть построена для любого показателя надежности. В данном курсе мы ограничимся случаем, когда контролируемым показателем является вероятность отказа изделия q за время испытаний ( И, которая характеризует уровень надежности. [25]
При несоответствии результатов периодических испытаний по любому показателю требованиям настоящего стандарта испытания переводят в категорию приемосдаточных для каждой партии до получения положительных результатов не менее чем в трех партиях подряд. [26]
Выбор соответствующего условного показателя Ф3 обеспечивает получение любого показателя эффективности системы F. Предполагается, что большее значение Ф8 является более предпочтительным, причем максимальное значение ограничено. [27]
Метод искусственных партий может быть применен к любым показателям качества. [28]
![]() |
Схема кинескопа Зворыкина. [29] |
В электронной оптике возможно создавать среды с любым показателем преломления, а также по произволу менять длину электронной волны, существенную для явлений диффрак-ции. Поэтому оказалось, что электронная оптика приводит к гораздо более широким возможностям, чем геометрическая оптика видимого света. В то время как наиболее сильные оптические микроскопы допускают увеличения, немногим превосходящие несколько тысяч раз, в электронных микроскопах добиваются увеличений порядка ста тысяч раз. Размеры доступных изучению объектов оцениваются как десятикратные размеры обычных молекул. Электронный микроскоп становится неоценимым средством исследования в биологических науках. [30]