Cтраница 4
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ, свойство среды или системы тел передавать тепло, не участвуя при этом в видимом движении. В процессе такой передачи тепла распределение t может сохраняться постоянным ] или меняться с течением времени. В первом случае имеется установившееся, или стационарное, состояние, во втором-переменный тепловой режим. Фурье, служит предложенное Био уравнение, определяющее зависимость между потоком тепла Q, разно - Фиг. [46]
Итак, свойства электромагнитной среды, насколько можно судить, подобны свойствам светоносной среды, но лучший способ для их сравнения между собой состоит в определении скорости, с которой электромагнитное возмущение распространяется в среде. [47]
От каких свойств среды зависит скорость распространения электромагнитного поля. Когда эта скорость максимальна. Чему равна максимальная скорость распространения электромагнитного поля. [48]
Независимо от свойств среды два эквивалентных объекта ( пузырьки или коллоидные частицы) всегда притягиваются друг к другу. [50]
Существенная нелинейность свойств среды, в которой протекают физические процессы, а также задаваемых начальных и граничных условий ( тем более одновременное влияние этих факторов) зачастую приводят к чрезвычайно интересным и неожиданным, можно даже сказать экзотическим, физическим эффектам. Рассмотрим два из них, описываемых изучаемыми в настоящем курсе уравнениями параболического типа ( уравнениями теплопроводности) и исследованию которых в последнее время уделяется большое внимание. [51]
Наличие симметрии свойств среды и источника может в значительной степени упростить кинетическое уравнение. Покажем это на примере стационарного интегро-дифферен-циального уравнения, градиентный член которого существенно зависит от выбора системы координат и свойств симметрии задачи. [52]
Для оценки текущих свойств среды в этом случае, кроме основного датчика, приходится вводить в объект измерения ряд других датчиков, измеряющих основные свойства среды, влияющие на точность оценки искомой величины. При этом формула расчета искомой величины как функции ряда измеряемых сигналов определяется в каждом конкретном случае физическим анализом механизма измерения. Общие же методы увеличения точности оценки искомой величины, являющейся функцией ряда измеряемых величин, изложены ниже. [53]
![]() |
Форма переднего . [54] |
Такого йзме-нения свойств межэлектродной среды нецелесообразно, так как это может привести к электрическому пробою. [55]
Такое представление свойств линейной вязкоупругой среды не является единственным, однако имеет перед другими моделями преимущество, которое заключается в незначительном числе физических констант, позволяющих описать поведение материала в широком температурном интервале, а также в наличии доступных экспериментов для определения этих констант. Описание реологических свойств с использованием ядер разностного типа ( ядра ползучести и релаксации) позволяет применить для решения задач механики большое число хорошо разработанных математических приемов. Однако при описании механического поведения материала в процессе его получения необходимо вводить зависимость параметров ядер ползучести и релаксации от температуры и степени превращения. Вследствие этого при использовании интегральных соотношений приходится переходить к ядрам неразностного типа [136], а при использовании дифференциальных моделей ( в форме обобщенного уравнения Максвелла) [139] необходимо учитывать изменения спектра времен релаксации. Эти обстоятельства во многом усложняют решения задач, которые к тому же становятся трудно обеспечиваемыми экспериментом. [56]