Cтраница 2
Графическое решение уравнений (7.87) и (7.88) показано на рисунке. [16]
Графическое решение уравнения ( 5) является удобным для анализа данных исследования пласта. [17]
Графическое решение уравнений, систем уравнений и неравенств. [18]
![]() |
Пики термостимулированной деполяризации в зависимости от скорости повышения температуры ( а и энергии активации центра ( б. [19] |
Графическое решение уравнения (2.49) дает кривые, представленные на рис. 2.8. Кривые получены для типичных энергий активации центров. Видно, что в случае мелких центров для появления максимума требуются довольно низкие температуры. При истощении всего образца деполяризация происходит медленнее, так что при тех же температурах высвечиваются более мелкие центры. [20]
![]() |
Рассчитанные условия равновесия при разделении см еси спиртов. [21] |
Графическое решение уравнения ( 343), полученное Трутером для процесса разделения зквимольных. [22]
![]() |
Значения константы а при гидрокрекинге вакуумного дистиллята, рассчитанные по уравнению ( 2 при Р 0 82. [23] |
Графическое решение уравнения А. В. Фроста для гидрокрекинга тяжелых вакуумных дистиллятов позволяет определить коэффициенты аир. [24]
Графическое решение уравнения (10.16) с учетом (10.17) показано на рис. 10.5. Точка А определяется как точка, в которой выполняется условие ткл - 1бл / нл. [25]
Графическое решение уравнения для определения 4-времени ] оконча. [26]
![]() |
Построение статической характеристики однотактиого усилителя методом эллипса нагрузки. [27] |
Графическое решение уравнения (3.10) совместно с магнитными характеристиками материала сердечников позволяет весьма просто получить статическую характеристику усилителя. [28]
Графическое решение уравнений ( 5 - 44), ( 5 - 45), ( 5 - 46) ведется соответственно в трех координатных системах. [29]
Графическое решение уравнений ( 7 - 32), ( 7 - 33), ( 7 - 34) ведется соответственно в трех координатных системах. [30]