Cтраница 1
Геометрические свойства системы, в которой протекает исследуемый процесс. [1]
Коэффициенты облученности характеризуют геометрические свойства систем тел, в которых происходит теплообмен излучением. [2]
Условия равновесия точки и абсолютно твердого тела полностью сводятся к геометрическим свойствам систем векторов, составляющим предмет введения к курсу. Из этих свойств вытекает целый ряд методов, составляющих в своей совокупности то, что мы называем геометрической статикой и что мы изложим в первой главе этой части. [3]
![]() |
Иллюстрация разрешенных осей симметрии в кристалле. [4] |
Точки P i и Pz лежат в новом ряду, который согласно геометрическим свойствам системы должен быть параллелен первоначальному ряду. [5]
Любая рассматриваемая система имеет определенные размеры и форму, поэтому в условия однозначности обязательно должны входить геометрические свойства системы. [6]
Любая рассматриваемая система имеет определенные размеры и форму; поэтому в условия однозначности обязательно должны входить геометрические свойства системы. [7]
Для того чтобы выяснить, какие из входящих в уравнения переменных являются независимыми, необходимо определить следующие условия однозначности протекания изучаемого процесса: геометрические свойства системы, в которой происходит процесс ( включая систему координат); существенные для рассматриваемого процесса физические характеристики тел, образующих систему; начальное и конечное состояния системы; условия на границах системы в течение процесса. [8]
ПЧ от различных площадок приемника будут иметь разные фазы и, следовательно, будут взаимно уничтожаться. Геометрические свойства системы освещения приемника гетеродином можно использовать для селекции углов, в пределах которых эффективно детектируется излучение сигнала. Такая избирательность может быть очень высокой. Предположим, что фотоприемник имеет диаметр 1 мм и освещается плоскими волнами гетеродина с длиной волны 1 мк. Тогда угловая-расстройка плоской волны сигнала, которая привела бы к сдвигу по фазе выходных токов с противоположных сторон приемника на 180, составляет 0 5 мк / мм, или 0 5 мрад ( фиг. [9]
Этот принцип, менее общий чем принцип Гамильтона, применим к движению системы, связи которой не зависят от времени и на которую действуют силы, имеющие силовую функцию U. Принцип наименьшего действия выражает геометрическое свойство системы, не зависящее от понятия времени. [10]
Условиями однозначности называют совокупность условий, выделяющих единичное явлений во всей его конкретности. В условия однозначности входят: а) геометрические свойства системы, в которой происходит процесс; б) начальное состояние системы; в) условия на границах системы в течение процесса; г) существенные для этого процесса физические свойства тел ( сред), образующих систему. [11]
Совокупность условий, выделяющих единичное явление во всей его конкретности, называют условиями однозначности. В условия однозначности входят: 1) геометрические свойства системы, в которой происходит процесс ( включая и систему координат); 2) начальное состояние системы; 3) условия на границах системы в течение процесса; 4) существенные для этого процесса физические свойства тел ( сред), образующих систему. [12]
Это характеристическое соотношение, различное для различных систем, таково, что геометрические свойства системы могут быть выведены из него методом, аналогичным тому, который был изобретен Декартом для алгебраического решения геометрических проблем. Все свойства оптических систем для каждой кривой или поверхности вытекают из основного соотношения. В этой теории устанавливается связь восьми, величин, из которых шесть суть координаты двух переменных друг с другом оптически связанных точек в пространстве 3, седьмая есть индекс цвета ( index of colour), что соответствует показателю преломления, а восьмая, которую Гамильтон назвал характеристической функцией, есть действие между двумя переменными точками. Эта функция V называется характеристической, ибо Гамильтон нашел, что в характере зависимости этой функции от семи названных выше величин заключены все свойства оптической системы. [13]
Как показывает опыт, при движениях, рассматриваемых в нашем курсе механики, свойства пространства не зависят от выбранного тела отсчета и направления движения. Иначе говоря, при переходе от одной системы отсчета к Другой необходимо учитывать только геометрические свойства системы отсчета, а не физические свойства тел, связанных с системой отсчета. [14]
Одним из наиболее распространенных в настоящее время является метод, основанный на использовании теории графов для получения уравнений состояния систем. Применение теории графов приводит к независимому рассмотрению геометрических и физических свойств энергосистем. Геометрические свойства системы целиком определяются взаимным расположением ее / элементов, т.е. схемой их соединения, конфигурацией цепи, и не зависят от физических свойств элементов, представляющих отдельные ветви и контуры. [15]