Понятие - взаимодействие - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Каждый подумал в меру своей распущенности, но все подумали об одном и том же. Законы Мерфи (еще...)

Понятие - взаимодействие

Cтраница 1


Понятие взаимодействия между такими областями должно включать в себя любое изменение устойчивости каждой ячейки под влиянием остальных ячеек. Тенденция ячеек вступать в тесный контакт друг с другом должна восприниматься с этой точки зрения как непосредственное доказательство увеличения их устойчивости в условиях коллективного существования. Отмеченное увеличение устойчивости ячеек в тесном контакте с себе подобными определяет то, что - может быть названо прочностью их связи. Эту величину сравнительно легко определить в простейшем случае наличия на катоде одновременно не более двух ячеек, представленном на рис. 56 а. Вполне логично допустить, что любое ухудшение условий существования ячеек на катоде должно сопровождаться увеличением прочности их связи и Объединением ячеек во все более значительные группы.  [1]

Поскольку понятие взаимодействия является столь общим и столь важным, может быть, полезно рассмотреть его несколько более подробно. Согласно утверждениям гештальт-психологов, целое в общем больше, чем ( или, по крайней мере, нечто другое, чем) сумма или совокупность его частей. Именно это различие между целым ( которое мыслится либо как единичный элемент, либо как набор элементов) и его частями мы и описываем понятием элементов взаимодействия.  [2]

В связи с этим имеет смысл несколько сузить понятие взаимодействия, охватив им только случай неаддитивного влияния. Тогда взаимодействие между объектами Л - и Bj характеризуется только величиной а Хгу, которая является мерой интенсивности этого взаимодействия.  [3]

В неоднородном случае необходимо более четко определить само понятие корреляционного взаимодействия. Корреляционным 2) следует считать ту часть взаимодействия, которая не учитывается приближением Хартри-Фока ( ПХФ) и проявляется помимо среднего ( самосогласованного) взаимодействия.  [4]

Категории к законы диалектики, основный: принципами диалектики, предваряющими введение категории и законов, являются понятия связи и отношения, понятие взаимодействия, идея развития, принцип историзма, принцип причинности, системности ( элемент - - структура-система), структура к функция, целое и часть, понятие закона.  [5]

Эта связь имеет непосредственное отношение к основному вопросу, оставшемуся без - ответа, несмотря на все усилия разрешить его: как понятие элементарной частицы связано с понятием взаимодействия.  [6]

Однородность кристалла зависит от условий взаимодействия кристалла с внешней средой в течение всего процесса роста кристалла и, следовательно, зависит от особенностей начального этапа роста, например от формы, состава и структуры зародыша или затравки, с которой начинается рост. Понятие взаимодействия растущего кристалла с внешней средой также включает в себя химический состав и агрегатное состояние исходной среды, форму и устойчивость во времени изотерм, характер распределения концентрационных потоков.  [7]

Фундаментальным понятием для всей физики является понятие взаимодействия: материальные точки ( на не слишком больших расстояниях юаимодействуют между собой, в результате чего изменяется их энергия, импульс, момент импульса. Такое определение взаимодействия применимо на любом структурном уровне деления материи, но исходным при обсуждении физической картины мира служит элементарный уровень. Поскольку на последнем достигнутом уровне строения материи ничего, кроме элементарных частиц, не обнаружено, взаимодействие имеет место только между ними и осуществляется только самими частицами. Элементарный акт взаимодействия состоит в ноглощенШГ тгли испускании одной элементарной частицей другой. Например, взаимодействие между электронами состоит в испускании и поглощении ими квантов электромагнитного поля.  [8]

Существенной особенностью системы с разделением времени является то, что абоненты составляют неотъемлемую часть системщ, поэтому точная оценка качества ее функционирования должна производиться с учетом их поведения. В СРВ абонент может рассматриваться как адаптивная и изменяющаяся система. Понятие взаимодействия абонента с центральным процессором СРВ включает в себя вопросы связи, обработки и обмена информацией. В процессе такой активной двусторонней связи происходит принятие решений ( обычно на базе предварительно проведенных вычислений) и производятся некоторые направленные управляющие воздействия.  [9]

Излагаются основы теории модулярных представлений и теории р-блоков с включением основных результатов, наиболее часто применяемых при исследовании конечных групп. Способ изложения не требует применения сложного теоретико-кольцевого аппарата. Изучаются введенные автором понятия взаимодействия и D-блока, характеризующие соотношения ортогональности некоторого общего вида. Продемонстрировано применение рассмотренных результатов и методов в различных конкретных ситуациях при исследовании конечных групп.  [10]

Побуждающим мотивом такого обобщения является геометрическая характеризация обычного взаимодействия, полученная в § А. Вторая идея - распространить понятие взаимодействия D - - Ф на случай, когда Ф - некоторое множество брауэровых характеров группы G, a D - объединение некоторых ее р - классов. При реализации этих идей ряд общих рассуждений удается формализовать на языке векторных пространств над произвольным полем.  [11]

В общем виде при рассмотрении любого процесса, проходящего во времени, можно выделить параметры, связанные с движущей силой, и параметры сопротивления. В приложении к росту популяции движущая сила процесса ассоциируется с субстратом питательной среды ( исходным веществом системы), а сопротивление - с продуктами процесса: биомассой и метаболитами. Это положение иногда [ ПО ] формулируется как реализация биологическим объектом внешней и внутренней информации системы. С этой точки зрения, наибольшего внимания заслуживают модели роста популяции, в которых одновременно учитывается влияние как количества исходного субстрата, так и продуктов микробиологического синтеза, что в какой-то степени коррелирует с понятием внутрипопуляционного взаимодействия особей.  [12]

В коллоидной, химии большой интерес представляет взаимодействие поверхностей, разделенных жидкой прослойкой, или, иначе, расклинивающее давление жидкой прослойки. Было показано, что уравнения ( IX, 26) и ( IX, 28) применимы и в этом, более общем случае, причем константы А и В зависят от свойств как обоих тел, так и жидкой прослойки. Последняя может не только уменьшать притяжение поверхностей, но и превращать притяжение в отталкивание. Иными словами, молекулярная или ван-дер-ваальсова слагающая Пм расклинивающего давления жидкой прослойки может быть как отрицательной - так и положительной. Последний случай чаще всего наблюдается для смачивающей пленки, отделяющей пузырек газа от твердой подложки, хотя в этом случае нельзя говорить о взаимодействии двух тел через прослойку жидкости. Отсюда, в частности, следует, что понятие расклинивающего давления шире, чем понятие взаимодействия тел.  [13]

В коллоидной химии большой интерес представляет взаимодействие поверхностей, разделенных жидкой прослойкой, или, иначе, расклинивающее давление жидкой прослойки. Было показано, что уравнения ( IX, 26) и ( IX, 28) применимы ив этом, более общем случае, причем константы А и В зависят от свойств как обоих тел, так и жидкой прослойки. Последняя может не только уменьшать притяжение поверхностей, но и превращать притяжение в отталкивание. Иными словами, молекулярная или ван-дер-ваальсова слагающая Пм расклинивающего давления жидкой прослойки может быть как отрицательной, так и положительной. Последний случай чаще всего наблюдается для смачивающей пленки, отделяющей пузырек газа от твердой подложки, хотя в этом случае нельзя говорить о взаимодействии двух тел через прослойку жидкости. Отсюда, в частности, следует, что понятие расклинивающего давления шире, чем понятие взаимодействия тел.  [14]

В коллоидной, химии большой интерес представляет взаимодействие поверхностей, разделенных жидкой прослойкой, или, иначе, расклинивающее давление жидкой прослойки. Было показано, что уравнения ( IX, 26) и ( IX, 28) применимы и в этом, более общем случае, причем константы А и В зависят от свойств как обоих тел, так и жидкой прослойки. Последняя может не только уменьшать притяжение поверхностей, но и превращать притяжение в отталкивание. Иными словами, молекулярная или ван-дер-ваальсова слагающая Пм расклинивающего давления жидкой прослойки может быть как отрицательной - так и положительной. Последний случай чаще всего наблюдается для смачивающей пленки, отделяющей пузырек газа от твердой подложки, хотя в этом случае нельзя говорить о взаимодействии двух тел через прослойку жидкости. Отсюда, в частности, следует, что понятие расклинивающего давления шире, чем понятие взаимодействия тел.  [15]



Страницы:      1