Cтраница 2
Физическая природа всех звуков едина. Нет существенной физической разницы между, например, ультразвуком и слышимым звуком; в данном случае имеет место только физиологическое различие, возникающее в результате способности человеческого уха реагировать на упругие колебания определенного диапазона частот. Поэтому большинство закономерностей, характерных для звуковых колебаний, может быть ( перенесено и на ультразвуковые колебания. Однако полного тождества между ними провести нельзя, так как с повышением частоты изменяется ряд свойств упругих колебаний и соответственно их воздействие на вещества. [16]
Физическая природа всех звуков едина. Нет существенной физической разницы, например, между ультразвуком и слышимым звуком; в данном случае имеет место только физиологическое различие, возникающее в результате способности человеческого уха реагировать на упругие колебания определенного диапазона частот. В физике под словами звуковые колебания обычно подразумевают во - обще упругие колебания, распространяющиеся в виде волнового процесса в газах, жидкостях и твердых телах. Поэтому большинство закономерностей, характерных для звуковых колебаний, может быть перенесено и на ультразвуковые колебания. Однако полного тождества между ними провести нельзя, так как с повышением частоты изменяются ряд свойств упругих колебаний и соответственно воздействие их на вещества. [17]
Физическая природа этого эффекта с нашей точки зрения обусловливается, по-видимому, пространственной конфигурацией молекулы, при которой атом кремния и функциональная группа в положении 4 сильно сближаются, перекрываяеь радиусами ван-дер-ваальсовоких сил. [18]
Физическая природа этих параметров может быть произвольной. Они могут описывать не только структурные, геометрические и физико-механические свойства, но и время, температуру, условия функционирования. В качестве подсистем могут использоваться базовые подсистемы, математические и программные модели которых хранятся в едином фонде программ. Работа специалиста сводится к правильному их сопряжению на этапе программирования и решения задачи на ЭВМ. [19]
Физическая природа а -, Р -, и у-лучей, очевидно, различна. [20]
Физическая природа этих явлений вначале не была достаточно ясна. [21]
![]() |
Кривая течения вязко-пластичной жидкости Модели газообразных сплошных сред. [22] |
Физическая природа этого обстоятельства обсуждается в курсах статистической физики и термодинамики. В большинстве моделей используется также предположение о том, что при возникновении движения соотношение (2.11) сохраняется. [23]
Физическая природа таких зависимостей и разные виды распределений на неоднородной поверхности рассмотрены в монографии С. [24]
Физическая природа таких систем определяет соответствующее сочетание физических сигналов, начиная от входа и кончая выходом любой системы. [25]
Физическая природа упрочнения за последние годы раскрыта, но многие явления еще неясны и требуют ших исследований. [26]
Физическая природа источников потерь информации чрезвычайно разнообразна и зависит от механизма процессов, происходящих в светоинформационных системах. В светоинформационных системах, кроме потерь, могут возникать искажения информации. [27]
Физическая природа синергетики состоит в том, что в нелинейной области, вдали от равновесного состояния система теряет устойчивость, и малые флуктуации приводят к новому режиму, а именно к совокупному движению многих частиц. Совместное упорядоченное движение обеспечивает более эффективные энергетические потоки, чем молекулярные процессы. Описанные выше конвективные движения в многокомпонентной среде являются хорошим примером диссипативных структур. Важным моментом многокомпонентной конвекции является также смена режимов конвекции. [28]
Физическая природа электроосмоса ( как и остальных электро-кинетических явлений) находит следующее объяснение, исходя из представлений о двойном электрическом слое. [29]
Физическая природа растворов весьма сложна. Простые зависимости, описанные выше, часто объединяются под общим названием газовая теория растворов. [30]