Cтраница 1
Свойство систем, обладающих емкостью, широко используется в технике переменных токов, особенно в области высоких и сверхвысоких частот. [1]
Свойство системы, позволяющее эффективно использовать программы в общей системной среде. [2]
Свойство системы, заключающееся в том, что она никогда ничего не сделает плохо. Определение того, что подразумевается под словом плохо, зависит от назначения системы: например, требования безопасности для системы управления летательным аппаратом будут, очевидно, более жесткими, чем, скажем, требования к системе управления бабкой токарного станка. [3]
Свойства системы можно описывать различными моделями, одновременно имеющими право на существование. Однако можно говорить о том, что одни из этих моделей в каком-то смысле хороши, другие - плохи. [4]
Свойства системы, описываемой уравнением ( 2а), рассматривались подробно в гл. Отметим наиболее существенные особенности поведения этой системы, связанные с нелинейностью упругой силы. [5]
Свойства системы, находящейся в термодинамическом равновесии, должны при переходе из однофазной области в двухфазную изменяться непрерывно. В рассмотренных же выше случаях наблюдается как раз обратная картина - при переходе в двухфазную область свойства изменяются скачком, что противоречит законам термодинамического равновесия. Зависимость приве - Условия распада и образование мета - денной начальной магнитной стабильного твердого раствора Ni-Zn - nP0i uaM c V; 0 ( r e: Ar феррита С 7 - Рег08 МОЖНО ПрОИЛЛЮ - и Ч - начальные магнитные стрировать следующим примером. Спеченный при 1240 С и медленно охлажденный феррит состава 56 5 мол. ZnO может рассматриваться как Ni-Zn - феррит стехиометрического состава ( Ni03Zn07Fe2O4) с 13 мол. [6]
Свойства системы определяются дисперсностью частиц, распределением их но размерам, а также фвзико-хивческими свойствами дисперсионной среда в дисперсной фазы. [7]
Свойства системы характеризуются следующими термодинамическими функциями: внутренней энергией - U; энтальпией - Н; энтропией - S; изохорным потенциалом - F и изобарным потенциалом - G. Однако в системах, состоящих из индивидуальных веществ, каждому из них можно приписать две переменные, естественные той или иной функции. В этом случае функция становится характеристической, и через ее производные различных порядков выражаются в явном виде различные свойства системы. [8]
Свойство системы активно противостоять вредным воздействиям внешней среды и выполнять свои функции в заданных условиях называют живучестью системы. Благодаря этому свойству отказ какой-либо подсистемы или части подсистем не приводит к отказу всей системы, а только некоторому снижению эффективности ее функционирования. Для повышения живучести технических систем вводится функциональная и структурная избыточность за счет дублирования подсистем или использования высоконадежных защитных элементов. [9]
![]() |
Перестройка диаграмм Ламерея. [10] |
Свойство системы иметь предельный цикл уже является устойчивым относительно малых возмущений системы уравнений. В таком случае цикл называется невырожденным. [11]
![]() |
Процедура отождествления узлов. [12] |
Свойство системы узнавать не возникавшие прежде ситуации может являться мощным методом обучения, позволяющим системе обрабатывать новые ситуации по аналогии со старыми, однако как и всякое рассуждение по аналогии, такой метод может привести к ошибкам в работе системы. [13]
Свойство систем изменять теплоотдачу в соответствии с изменением теплопотерь ограждениями ( или изменением наружной температуры) называется тепловой устойчивостью системы. [14]
![]() |
Статические характеристики систем автоматического регулирования. [15] |