Cтраница 1
Решение точного уравнения для несимметричного титрования показывает, что точка перегиба несколько ближе к центру кривой титрования, чем точка эквивалентности. Однако для большинства титрований это неважно. Ошибка, возникающая при выборе конечной точки в точке максимального наклона, примерно та же, что и при вычислении потенциала точки эквивалентности из приблизительных значений формального потенциала. [1]
![]() |
Решение задачи теплообмена при ламинарном пограничном слое со вдувом и постоянной скоростью внешнего течения. [2] |
Существует несколько решений точного уравнения энергии пограничного слоя при транспирационном охлаждении со вдувом различных газов в воздушный пограничный слой. [3]
Поэтому, если производить сшивание решения уравнения (39.5) с решением точного уравнения (39.4) на малых расстояниях при г - TI, где I / е ri Za / е, то граничное условие для решения уравнения (39.5) будет заключаться в требовании его малости, чем и оправдывается сделанный нами выбор. [4]
Представляют интерес упрощения, которые можно делать пр № решении точных уравнений без ухудшения качества результатов при введении поправок цвета. [5]
Этот параметр характеризует роль, влияние инерционных членов, входящих в решение точного уравнения. [6]
Линии тока около кругового цилиндра при малых числах Рейнольдса определяются теоретически путем решения точного уравнения вязкого течения численным конечно-разностным методом ( фиг. Этот метод можно применять в довольно большом интервале чисел Рейнольдса, хотя расчеты могут оказаться трудоемкими. [7]
Поэтому, если производить сшивание решения уравнения ( 39 5) с решением точного уравнения ( 39 4) на малых расстояниях при г - гь где / / е r Za / e, то граничное условие для решения уравнения ( 39 5) будет заключаться в требовании его малости, чем и оправдывается сделанный нами выбор. [8]
При необходимости исследования распределения деформаций и напряжений по объему тела необходимо лрименять методы решения точных уравнений равновесия, линий скольжения или вариационный. [9]
С точки зрения точной формулировки задачи эта 7 является наименьшей из величин 7т э получающихся в результате решения точного уравнения (58.10) для данного проводника. [10]
Таким образом, теория, основанная на линейной системе уравнений, будет приводить к решениям, близким к решениям точных уравнений при таких условиях, когда указанные выше нелинейные искажения волны незначительны. [11]
Представлены результаты для газов с у 1 0 и 1 4 при внешнем давлении р и 10 атм; сравниваются решения точных уравнений, решения по теории Гилмора и решение для пустой каверны в несжимаемой жидкости. [12]
На границе этого слоя решение укороченного уравнения ( 435), справедливое для внешней области, должно быть согласовано с решением точного уравнения (4.15), описывающего поведение поля в пограничном слое. Поэтому прежде всего рассмотрим уравнение (4.35) и вытекающие из него следствия. [13]
Таким образом, пока S С 1, поле концентраций и градиент концентрации на поверхности растущего шара, определяемые уравнением Лапласа, совпадают с решением точного уравнения (22.1), учитывающего зависимость от времени. [14]
Для того чтобы произошла реакция, необходимо сближение реагентов, при котором изменяются расстояния между всеми их ядрами. Решение точного уравнения Шредингера для системы, состоящей из реагентов, ра - зумеется, невозможно. [15]