Cтраница 2
Рассмотрение поведения отдельных классов соединений в процессе гидрогенизации в присутствии катализаторов позволяет сделать следующие основные выводы. [16]
Из рассмотрения поведения всех этих величин можно усмотреть значение предела /, к которому они стремятся. [17]
Из рассмотрения поведения всех этих величин можно усмотреть значение предела 1, к которому они стремятся. [18]
Из рассмотрения поведения электрона в электроотрицательном газе время его захвата может быть определено как среднее время, в течение которого электрон будет существовать в свободном состоянии в газе при нормальных атмосферных условиях, прежде чем будет поглощен нейтральной частицей с образованием отрицательно заряженного иона. [19]
Помимо рассмотрения поведения функции f на границе, нужно показать, что функция U - гармоническая вй. Легко видеть, что отображение х - Аа области Q в C ( F) непрерывно. [20]
Из рассмотрения поведения траектории в бссЕипючносттт следует, чти Для этой системы на экваторе сферы Пуанкаре имеется пара у ил он - - положительный конец оси у - неустойчивый узел, TI отрицательный конец оси j - устойчивый удел. [21]
Из рассмотрения поведения гибкоцепных полимеров, в частности эластомеров и их вулканизатов ( см. § 3) следует, что это поведение в значительной мере объясняется влиянием физических узлов. [22]
Из рассмотрения поведения отдельных углеводородов видно, что гексен в пределах 330 - 370 С под высоким давлением подвергается реакции полимеризации, но при повышении температуры до 390 - 416 С происходит крекинг его с образованием газообразных продуктов. [23]
Типичная характеристика триода i o ( p ( ug . [24] |
Для рассмотрения поведения автоколебательных систем при более сложных, нелинейных вольт-амперных характеристиках ламп применяется так называемый квазилинейный метод колебательных характеристик. [25]
Из рассмотрения поведения отдельных углеводородов видно, что гексен в пределах 330 - 370 под высоким давлением подвергается реакции полимеризации, но при повышении температуры до 390 - 416 происходит крекинг его с образованием газообразных продуктов. [26]
При рассмотрении поведения структурированных светом используют кажущуюся или аффективную вязкость, которая изменяется в зависимости от скорости течения, в то время как истинная вязкость от скорости течения не зависит. [27]
Механизмы тепловой диссипации в зависимости от характера и масштаба неоднородности структуры. [28] |
При рассмотрении поведения ВВ в условиях динамических нагрузок необходимо учитывать, что физические свойства пористого вещества отличаются от аналогичных свойств сплошного. Наиболее существенно это проявляется в различии упругих и прочностных характеристик пористого вещества, а также в различии поведения при статическом и динамическом нагруженнн. В конечном счете эти различия приводят к определенным структурам УВ и различным условиям возникновения химической реакции в ВВ. [29]