Любой физический процесс - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Никогда не недооценивай силы человеческой тупости. Законы Мерфи (еще...)

Любой физический процесс

Cтраница 3


Первый постулат Эйнштейна, являясь обобщением механического принципа относительности Галилея на любые физические процессы, утверждает, таким образом, что физические законы инвариантны по отношению к выбору инерциальной системы отсчета, а уравнения, описывающие эти законы, одинаковы по форме во всех инерциальных системах отсчета.  [31]

При моделировании фильтрации жидкостей и газов, равно как и при моделировании любых физических процессов, важно правильно выбрать и записать определяющие уравнения. С одной стороны, они должны быть адекватны реальному процессу, с другой - должен выполняться принцип инвариантности: вид уравнения должен быть инвариантен по отношению к системе координат. Другими словами, при вращении системы координат уравнение должно сохранить свой вид. Рассмотрим выполнение этого принципа на примере выбора закона фильтрации.  [32]

Очевидно, все сказанное о ходе часов остается справедливым и применительно к любому физическому процессу, так как он в принципе всегда может быть использован в качестве мерила времени. При этом процесс, все стадии которого происходят в одном и том же месте ( например, разряд неподвижного конденсатора через неподвижное же сопротивление), мы будем условно называть покоящимся, в отличие от движущегося процесса, который, начавшись в одном месте, продолжается или заканчивается в других местах.  [33]

В классической физике до появления теории относительности ( 1905) предполагалось, что любой физический процесс, используемый ( как эталонный) для измерения времени, выявляет одно и то же течение мирового или абсолютного времени. Предполагалось также, что течение времени, измеренное при помощи любых часов, не зависит от того, покоятся или движутся эти часы относительно данной системы отсчета. Эйнштейн прежде всего указал на недостаточную обоснованность этих предположений и на необходимость предварительного выбора строго определенного ( однозначного) способа измерения времени, пригодного ( без изменений) для всех условий, в которых производятся эти измерения. Для того чтобы более отчетливо изложить его физические идеи, рассмотрим измерение длин, расстояний и времени в двух системах отсчета, движущихся друг относительно друга.  [34]

Первый постулат Эйнштейна выражает принцип относительности, являющийся обобщением механического принципа относительности Галилея на любые физические процессы.  [35]

Первый постулат Эйнштейна выражает принцип относительности, являющийся обобщением механического принципа относительности Галилея на любые физические процессы. Его справедливость подтверждается тем, что все разнообразные опыты, ставившиеся с целью обнаружить влияние орбитального движения Земли на закономерности электромагнитных явлений, постоянно приводили к отрицательному результату. Второй постулат также безусловно подтверждается всеми экспериментами.  [36]

Теория относительности - это физическая теория, рассматривающая пространственна временные закономерности, справедливые для любых физических процессов. Различают общую теорию относительности ( или теорию тяготения), в которой свойства пространства-времени определяются действующими в рассматриваемой области полями тяготения, и частную ( специальную) теорию относительности ( Эйнштейн, 1905 г.), описывающую свойства пространства-времени в условиях, когда влиянием тяготения на них можно пренебречь.  [37]

В самом деле, общие свойства континуума, раз они найдены, определяют характер любых физических процессов, в нем происходящих. Например, из этого следует, что вдоль геодезических линий континуума должны перемещаться не только массы, но и лучи света; если геодезические линии континуума искривлены, то и распространение света не будет прямолинейным. Это должно обнаружиться в областях континуума, в которых искривление линий достаточно велико, например при прохождении луча вблизи Солнца, где поле тяготения велико сравнительно с полем вблизи Земли. Эйнштейн рассчитал, что луч звездного света, проходя вблизи Солнца, должен испытывать отклонение от прямолинейного пути на 1 75 угловых секунд. Этот вывод теории Эйнштейна был подтвержден во время полного солнечного затмения 29 мая 1919 года, когда две английские экспедиции - одна на западном побережье Африки, а другая в северной части Бразилии - получили фотографии звезд, видимых вблизи закрытого солнечного диска.  [38]

Закон сохранения электрического заряда утверждает, что электрический заряд изолированной системы остается постоянным при любых физических процессах, происходящих в системе. Так как электрические заряды бывают двух знаков, положительные и отрицательные, закон сохранения электрического заряда не утверждает, что невозможно возникновение или исчезновение электрических зарядов в замкнутой системе. Положительные и отрицательные заряды в замкнутой системе могут возникать или исчезать, но всегда так, чтобы их алгебраическая сумма оставалась постоянной.  [39]

В классической физике до появления теории относительности ( 1905 г.), предполагалось, что любой физический процесс, использованный ( как эталонный) для измерения времени, выявляет одно и то же течение мирового или абсолютного времени. Предполагалось также, что течение времени, измеренное при помощи любых часов, не зависит от того, покоятся или движутся эти часы относительно данной системы отсчета. Эйнштейн прежде всего указал на недостаточную обоснованность этих предположений и на необходимость предварительного выбора строго определенного ( однозначного) способа измерения времени, пригодного ( без изменений) для всех условий, в которых производятся эти измерения. Для того чтобы более отчетливо изложить его физические идеи, рассмотрим подробнее способы измерения длин, расстояний и времени.  [40]

Сказанное означает, что вклады скелетных графиков, построенных на точных пропагаторах и вершинах, в амплитуду Ттп любого физического процесса ( например, графиков рис. 2.3 и 2.4 для амплитуд рассеяния 71е, Гтт) определяются сходящимися интегралами по 4-нмпульсам внутренних линий.  [41]

Точка зрения теории сильного ИИ состоит в том, что, рассматривая только вопрос, относящийся к железу, любые физические процессы, имеющие отношение к работе мозга, в обязательном порядке могут быть промоделированы с помощью соответствующего преобразующего софта. Если мы принимаем операционалистскую точку зрения, то тогда этот вопрос будет состоять в эквивалентности универсальных машин Тьюринга, в том, что такие машины способны выполнять любой алгоритм, - а также в справедливости предположения об алгоритмической природе деятельности мозга. И теперь самое время коснуться этих интригующих и важных понятий более подробно.  [42]

Законами сохранения называются физические закономерности, согласно которым численные значения некоторых физических величин не изменяются со - временем в любых физических процессах.  [43]



Страницы:      1    2    3