Cтраница 2
Отметим, что полученная последовательность из трех групп не включается в последовательность тройки. [16]
Убедиться, что полученная последовательность kn является марковской. [17]
Очевидно, что полученная последовательность инструкций ( а следовательно, и макроопределение CLEAR) содержит ошибку: метка CLR определена дважды. Кроме этого, неудобно перед обращением к макрокоманде4 повторять инструкции MOV, пересылающие адрес и длину массива. [18]
Поделив все функции полученной последовательности на f ( x), получим новую последовательность. [19]
Теперь, рассматривая полученную последовательность производных, легко установить, какую форму приобретает упругая линия балки при различных способах нагру-жения. Например, при чистом изгибе поперечная сила равна нулю, а М есть величина постоянная. После двукратного интегрирования получаем для у алгебраическую функцию второй степени. Если балка нагружена сосредоточенными силами, поперечная сила в пролетах балки остается постоянной. Значит Q есть константа, и балка изгибается по кубической параболе. И наконец, если балка на каком-то участке загружена равномерно распределенной нагрузкой q, то, следовательно, на этом участке упругая линия балки описывается кривой четвертой степени. [20]
Вам ничего не напоминает полученная последовательность. Совершенно верно, ряд активности металлов. Выше системы 2Н / Н2 расположились те металлы, которые вытесняют водород из кислот. Их стандартные электродные потенциалы - положительные. Ниже водородной системы - те, которые не вытесняют водород из кислот. Значения их стандартных потенциалов - отрицательные. Металл, расположений в этом ряду выше, вытесняет из pa - Li / Li створов соединений металл, расположеный KYK ниже. [21]
Нередко оказывается, что полученные последовательности щ оказываются весьма медленно сходящимися, хотя на определение каждого щ была потрачена значительная вычислительная работа. Тогда желательно без особых дополнительных затрат с помощью полученной последовательности построить новую более быстро сходящуюся последовательность. [22]
![]() |
Структурная схема цифрового синтезатора частот. [23] |
В фазоимпульсном детекторе фазы импульсов полученных последовательностей сравниваются и на выходе фильтра нижних частот появляется пилообразное напряжение как результат рассогласования фаз. [24]
Легкой задачей является проверка точности полученной последовательности. [25]
Интересно отметить, что сложность полученных последовательностей, несмотря на очень простые правила, не уступает сложности последовательностей, образующихся в случае игры в имитацию. [26]
В узле сравнения происходит сравнение полученной последовательности импульсов ( кода прочитанного знака) со всеми кодами, хранящимися во втором узле. При совпадении кодов появляется двоичный код прочитанной цифры или буквы, который направляется в машину. [27]
В узле сравнения происходит сравнение полученной последовательности импульсов ( кода прочитанного знака) со всеми кодами, хранящимися в узле запоминания. При совпадении кодов появляется двоичный код прочитанного знака, который направляется в машину. [28]
Для задачи в координатной форме полученной последовательности подмножеств соответствует последовательность точек их агрегатов, в которой устраняются пересечения, а к полученному решению применяются алгоритмы его улучшения. [29]
Чтобы судить о качестве воспроизведения полученной последовательности электрических сигналов на стороне приема, необходимо уметь измерять форму электрических колебаний на входе и выходе линии связи, разность фаз двух сигналов и интервал времени, разделяющий дискретные сигналы ( импульсы) друг от друга. [30]