Cтраница 1
Проецирование его на конкретные базисные состояния связано, как известно, с измерением соответствующих физических величин. Особенностью двухчастичной системы, для которой справедлив какой-то закон сохранения, является то, что для подобного проецирования достаточно произвести измерение соответствующей физической величины у одной микрочастицы. При этом система микрочастиц целиком переходит из целостного суперпозиционного состояния в целостное базисное состояние. Если же интересующих нас физических величин несколько, то их измерения, как известно, могут быть и несовместимы. При этом благодаря целостности состояний системы, хотя любую величину можно измерять для любой микрочастицы, одновременное измерение двух несовместимых величин ( например, координаты и проекции импульса на ту же ось) для разных микрочастиц системы столь же невозможно, как и соответствующее измерение для одной микрочастицы. [1]
![]() |
Аппарат РЭМ-400 М. [2] |
Проецирование на селеновый барабан - щелевое. На просмотровом экране виден увеличенный полный стандартный кадр микрофильма. [3]
Проецирование тора ( рис. 223) как тела вращения аналогично проецированию шара. На горизонтальной плоскости проекций тор изобразится в виде окружности, на фронтальной и профильной проекциях изобразятся крайние левые и правые положения образующих его окружностей, соединенные сверху и снизу прямыми линиями. [4]
Проецирование можно рассматривать как преобразование оригинала в изображение, при котором часть геометрических свойств не изменяется. Эти свойства являются инвариантами проецирования. Важно рассмотреть эти инварианты с точки зрения получения наименее искаженного параметрического описания фигуры на чертеже с помощью параметров, либо заменяющих их геометрических условий. [5]
Проецирование, при котором все проецирующие лучи параллельны, называется параллельным проецированием. [6]
Проецирование называют прямоугольным, если проецирующие лучи между собой параллельны и направлены к плоскости проекции под прямым углом. [7]
Проецирование корректно, если получающийся в результате сегмент ( или запись) содержит тот же самый ключ, что и исходный сегмент, или эквивалентный ему возможный ключ. [8]
Проецирование этого векторного уравнения на оси подвижной системы координат дает дифференциальные уравнения для вращательного движения твердого тела. [9]
Проецирование ребер выполняется с учетом следующих правил: отрезок проецируется в отрезок или точку, дуга кривой второго порядка, лежащая в плоскости общего положения, проецируется в дугу кривой второго порядка того же типа или в отрезок. После проецирования истинные величины ребер могут искажаться. Ребрами машиностроительных деталей в подавляющем большинстве случаев являются дуги окружностей и отрезки прямых, в том числе отрезки, аппроксимирующие пространственные кривые четвертого порядка. В практическом черчении плоские кривые второго порядка встречаются редко. Включение их в математическую модель графического документа усложняет ее структуру и приводит к необходимости разработки ряда дополнительных процедур для анализа видимости линий. [10]
Проецирование изображения открывает много вариантов использования транспарантов для самостоятельной работы школьников. [11]
Проецирование конуса ( рис. 221) аналогично проецированию пирамиды. В основании конуса будет окружность, с которой следует начинать чертеж. [12]
Проецирование тел вращения происходит так же, как и много-гранньгх тел. [13]
Проецирование разработанного материала на занятиях весьма удобно осуществлять с помощью аппаратов типа Протон или Альфа-35-50. Последние позволяют получать изображения черно-белых диапозитивов на экране размером 1200X1200 мм без специального затемнения. Такое изображение вполне достаточно для аудитории в 25 - 30 человек. Большое удобство этих проекторов состоит в возможности дистанционного управления аппаратом с помощью выносного пульта самим преподавателем. [14]
Простое проецирование скользящего среднего: подсчитывают усредненные величины параметров для определенного количества временных интервалов и принимают их за прогноз. [15]