Cтраница 2
Здесь, как часто в жизни, учитываются лишь потомки мужского пола; они играют роль частиц, a pk есть вероятность того, что новорожденный мальчик произведет в течение своей жизни k потомков мужского пола. Наша схема вводит два искусственных упрощения. Рождаемость подвержена вековым колебаниям, и поэтому в действительности распределение Ръ меняется от поколения к поколению. Кроме того, одинаковая наследственность и одинаковая окружающая среда ведут к сходству братьев, что противоречит предположению о независимости. Наша модель может быть усовершенствована с учетом этих возражений, но существенные черты останутся теми же. Мы найдем вероятность того, что в п-ы поколении данную фамилию будут иметь k мужчин; в частности, определим вероятность вымирания фамилии. Выживание фамилии - первая цепная реакция, изученная методами теории вероятностей. Гальтоном ( 1889); за детальным расчетом отсылаем читателя к книге А. [16]
В этом случае ( как часто в жизни) учитываются только потомки мужского пола; они играют роль частиц, и ph - это вероятность того, что новорожденный мальчик будет отцом ровно k мальчиков. Наша схема содержит два искусственных упрощения. Рождаемость меняется от века к веку, и поэтому в действительности распределение ph изменяется от поколения к поколению. [17]
Эти слова хорошо отражают общую точку зрения физиков того времени по поводу кванта излучения, проявляющего себя в роли частицы. Своей гипотезой световых квантов, распространяющихся в пространстве, Эйнштейн посягнул на справедливость уравнений Максвелла для электромагнитного поля, к тому времени широко вошедших в физику и представлявшихся незыблемой вершиной человеческой мысли. [18]
Идея применения в качестве связующей фазы в композиционном материале структурно-неустойчивого сплава реализована в модельной системе, в которой роль твердых недеформируемых частиц играли частицы карбида титана размером 5 - 10 мкм, окруженные прослойками интерметаллического соединения NiTi, обладающего термоупругпмн мартенситными превращениями. [19]
Возникает вопрос, каким образом в насыщенном соединении RX разрывается связь С - Х, какова в этом процессе роль частицы У и как влияет геометрическая и электронная природа R, X и Y на протекание реакции (6.18), в частности на ее скорость и активационные параметры. Важно также установить, как на реакции SN влияет природа жидкой среды, если реакция проходит в растворе. [20]
Развиваемый на протяжении ряда лет стохастический подход к исследованию неравновесной химии в верхних атмосферах планет является эффективным средством исследования роли надтепловых частиц как в локальных изменениях химического состава атмосферы, так и в процессах формирования горячих планетных корон. [21]
По своему механизму азосочетание относится к реакциям элек-трофильного замещения в ароматическом ядре: благодаря положительному заряду катион диазония ArN2 играет роль электрофиль-ной частицы. Однако, поскольку электрофильные свойства катиона диазония весьма слабы, он вступает в реакцию лишь с теми ароматическими соединениями, ядро которых активировано электронодо-норньши группами - гидроксилом или аминогруппой. Участвующие в реакции ароматические амины или фенолы называют азокомпо-нентами или азосоставляющими, а введенные в реакцию диазосо-единения называют диазокомпонентами или диазосоставляющими - При проведении реакции большое значение имеет создание необходимой среды - слабощелочной при сочетании с фенолами и слабокислой - при сочетании с аминами. Аг-О -, аминов - в виде солей, легко гидролизующихся с образованием свободных оснований, которые и вступают в реакцию. [22]
По своему механизму азосочетание относится к реакциям элек-трофильного замещения в ароматическом ядре: благодаря положительному заряду катион диазония ArN играет роль электрофиль-ной частицы. Однако, поскольку электрофильные свойства катиона диазония весьма слабы, он вступает в реакцию лишь с теми ароматическими соединениями, ядро которых активировано злектроно-донорными группами - гидроксилом или аминогруппой. Участвующие в реакции ароматические амины или фенолы называют азо-компонентами или азосоставляющими, а введенные в реакцию диазосоединения - диазокомпонентами или диазосоставляющими. При проведении реакции большое значение имеет создание необходимой среды - слабощелочной при сочетании с фенолами и слабокислой при сочетании с аминами. Это требуется для того, чтобы создать нужные условия для существования азосоставляющих в наиболее активной форме: фенолов в виде фенолят-ионов Аг-О, аминов - в виде солей, легко гидролизующихся с образованием свободных оснований, которые и вступают в реакцию. [23]
По своему механизму азосочетание относится к реакциям элек-трофильного замещения в ароматическом ядре: благодаря своему положительному заряду катион диазония ArNj играет роль элек-трофильной частицы. Однако поскольку электрофильные свойства катиона диазония весьма слабы, он вступает в реакцию лишь с теми ароматическими соединениями, ядро которых активировано электронодонорными группами - гидроксилом или аминогруппой. Участвующие в реакции ароматические амины или фенолы называют азокомпонентами или азосоставляющими, а введенные в реакцию диазосоединения называют диазокомпонентами или диазосо-ставляющими. При проведении реакции большое значение имеет создание необходимой среды - слабощелочной при сочетании с фенолами, и слабокислой - при сочетании с аминами. Это требуется для того, чтобы создать нужные условия для существования азо-составляющих в наиболее активной форме: фенолов в виде фенолят-ионов Аг-О, аминов - в виде солей, легко гидролизую-щихся с образованием свободных оснований, которые и вступают в реакцию. [24]
Результаты рентгеноструктурного изучения их кристаллов говорят за то, что высшие полииодиды являются скорее не определенными химическими соединениями, а производными кристаллосольватного типа, в которых роль сольватирующих частиц играют молекулы Ь, более или менее деформированные, в зависимости от характера их окружения. Однако такой вывод относится только к кристаллам. [25]
Физическая природа кинетических явлений ( теплопроводность, электропроводность) в газах состоит в процессах переноса, осуществляемого тепловым движением частиц газа; в кинетических явлениях в твердых телах роль частиц переходит к квазичастицам. [26]
Физическая природа кинетических явлений ( теплопроводность, электропроводность) в газах состоит в процессах переноса, осуществляемого тепловым движением частиц газа; в кинетических явлениях в твердых телах роль частиц переходит к квазичастицам - Приступая к изучению этих явлений, мы начнем с теплопроводности немагнитных диэлектриков. [27]
![]() |
Поперечное сечение биметаллического провода. [28] |
Все сказанное легко распространить на случай проводимости воздушных цепей связи, если учесть, что заряды на проводах цепи выступают в роли источника внешнего поля, а в роли частиц диэлектрика - материал изоляторов, а также капли влаги на поверхности изоляторов и проводов. [29]
Следует подчеркнуть, что представление о фильтрующейся жидкости как о суспензии вязко-упругих частиц со сравнительно большим временем релаксации в чисто вязкой жидкости является простейшим, условным и необязательным: для принятой схемы на самом деле роль частиц могут играть области с повышенной прочностью межмолекулярных связей. Более того, не исключено, что сами вязко-упругие частицы являются динамическими образованиями, формирующимися в потоке ( например, вблизи узких мест в порах) при движении и разрушающимися при остановке потока. [30]