Cтраница 1
Связь состояний - логическое соединение двух функций интерфейса, где переход в активное состояние одной функции интерфейса зависит от наличия оговоренного активного состояния другой функции интерфейса. [1]
Связь состояния работающего с метеорологическими условиями среды определяется, исходя из терморегуляции организма. Терморегуляция - комплекс физиологических процессов, обеспечивающих поддержание температуры тела человека практически на постоянном уровне независимо от условий окружающей среды. [2]
В канале связи КС состояния контролируемых объектов отображаются интенсивностью сигналов. Аналогично меняется интенсивность сигналов - носителей информации о состояниях других контролируемых объектов. [3]
Если выбрать энергию связи квинтетного состояния Wq так, чтобы значение а по формуле (10.28) совпадало с измеренным значением а при малых энергиях, то при энергиях 2Е - 400 - 800 кэв получаются сечения, превосходящие экспериментальные в 1 5 раза, - отличие, сильно превышающее ошибки опыта. Как отмечалось в § 9, это было бы весьма неправдоподобно с точки зрения общих основ квантовой механики. [4]
Следующая теорема указывает на связь состояний равновесия с фазовыми скоростями. [5]
Описанная картина указывает на интимную связь состояний сознания с нарушением памяти; однако она еще не позволяет судить о природе этой связи и не указывает на механизмы, лежащие в основе нарушений. [6]
Сделанное выше замечание о характере связи состояний с различными значениями приводит к тому, что необходимость такого суммирования отпадает. [7]
Другим видом непричинной обусловленности является так называемая связь состояний. Как пишет Г. А. Свечников, у каждого объекта природы ( планеты, падающего камня, электромагнитного поля, термодинамической системы, электрона) существует в общем случае, по крайней мере, два типа отношений: взаимодействие данного объекта с другими телами и отношение разных состояний этого объекта. Очевидно, это существенно разные отношения ( Понятие причинности в физике / / Физическая наука и философия. Отношение причинения, возникающее при взаимодействии двух объектов, имеет генетический, порождающий характер, а в связи состояний элемент производительности отсутствует. [8]
Может быть показано, что принципиальным типом связи ядерных квадрупольных состояний и электромагнитного поля является магнитное взаимодействие. Поэтому методы измерения ядерного квадрупольного резонанса в принципе те же, что и применяемые для ядерного магнитного резонанса. Вещество помещается в катушку, через которую пропускается ток радиочастоты. Существенная разница состоит в том, что в случае ядерного квадрупольного резонанса частота целиком определяется веществом, вследствие чего мостиковые методы не применимы, так как они включают одновременную регулировку различных параметров цепи. Наиболее удобным и распространенным методом является использование частотно-модулированного суперрегенеративного осциллятора н помещение образца в змеевиковый виток колебательного контура настроенной схемы. Выпрямленное выходное напряжение проявляется затем на осциллоскопе, и резонансный сигнал находится путем измерения частоты осциллятора. Чувствительность метода может быть повышена путем пропускания выходного напряжения через узкополосный усилитель, синхронный детектор и регистрирующий милливольтметр. Суперрегенеративный осциллятор не часто использовался для низких частот, необходимых в случае азота, однако, по-видимому, нет никаких причин, в силу которых он был бы менее эффективным, чем регенеративные осцилляторы, применение которых дает такие неудовлетворительные результаты. [9]
![]() |
Поведение термов в наиболее характерных случаях. [10] |
Рассмотрим наиболее типичные варианты поведения адиабатических термов и характер неадиабатической связи состояний в этих случаях. [11]
Широкий резонанс в сечении деления ( рис. 3) обусловлен связью сложных состояний ядра в яме / с коле-бат. Расщепление этого резонанса на ряд более узких ( наблюдаемое экспериментально) обусловлено состояниями ядра на вершине барьера В с разл. [13]
Отражая отношения части и целого, принцип суперпозиции описывает на уровне симметрии связь состояний одного и того же объекта или результат взаимодействия различных объектов в рамках единой системы. В его схему укладываются как классические, так ( при статистической трактовке) и опосредованные формы причинных связей и связи состояний, наблюдающиеся у квантовых микросистем. [14]
Логические методы позволяют выявить состояния, не противоречащие имеющимся техническим сведениям о связях состояний и признаков. К числу логических методов распознавания могут быть отнесены методы теории графов [25, 37], лингвистические и другие методы, которые здесь не рассматриваются. [15]