Cтраница 2
Изучение сложного взаимодействия полей в несимметричном ЭП при учете многих факторов, влияющих на формирование поля в зазоре, только начинается. [16]
![]() |
Матрица планирования эксперимента 24 1. [17] |
Пренебрегая сложными взаимодействиями третьего и четвертого порядков, получим возможность оценки линейных взаимодействий. [18]
В сложном взаимодействии явлений отдельные, часто неодинаковые по своей физической сущности звенья этого единого процесса протекают с различными скоростями или разными условиями, поэтому конечный результат процесса определяется именно тем звеном, который имеет минимальную скорость, - звеном, тормозящим весь процесс в целом. [19]
Вследствие такого сложного взаимодействия установить связь выхода живицы с температурой довольно сложно. Эта взаимосвязь наблюдается только за более или менее длительные промежутки времени. [20]
В результате сложных взаимодействий между различными полями могут возникать лавинообразное или прогрессивно нарастающие процессы. Они показаны на диаграмме в виде замкнутых контуров, обозначенных римскими цифрами. [21]
Учет этих сложных взаимодействий приводит к громоздким системам нелинейных уравнений и делает задачу аналитического исследования процессов в электрической машине практически неразрешимой. Поэтому при исследованиях задачи решаются с некоторыми приближениями путем выявления главных факторов и пренебрежения второстепенными. В настоящее время при исследовании переходных процессов делается ряд общепринятых допущений, которые позволяют вместо реальной электрической машины рассматривать некоторую идеализированную электрическую машину. [22]
Другим примером сложного взаимодействия теории и практики является развитие теории электричества и электротехники. Отрывочные сведения об электрических явлениях имелись уже давно. Но, только после того как Франклин открыл электрическую природу молнии и построил громоотвод, а затем был открыт гальванический ток, давший возможность построить электрический телеграф, физика концентрирует свое внимание на изучении электричества. [23]
![]() |
Общий вид ускорителя ИЛУ-2 для ионного легирования полупроводников. Создан в Институте атомной энергии имени И. В. Курчатова. [24] |
Это обусловлено сложным взаимодействием, возникающим между примесными атомами и падением энергии их ионизации до нуля. Если концентрация примеси достигает 1019 в 1 см3, полупроводник перестает быть полупроводником: он начинает проявлять свойства металла с высоким электросопротивлением. [25]
Находясь в сложном взаимодействии друг с другом, они в зависимости от температуры, интенсивности внешней нагрузки могут существенно изменять свойства мерзлого грунта. [26]
Процесс компостирования представляет собой сложное взаимодействие между органическими отходами, микроорганизмами, влагой и кислородом. В отходах обычно существует своя эндогенная смешанная микрофлора. Микробная активность возрастает, когда содержание влаги и концентрация кислорода достигают необходимого уровня. Кроме кислорода и воды микроорганизмы для роста и размножения нуждаются в источниках углерода, азота, фосфора, калия и определенных микроэлементов. Эти потребности часто обеспечиваются веществами, содержащимися в отходах. Потребляя органические отходы как пищевой субстрат, микроорганизмы размножаются и продуцируют воду, диоксид углерода, органические соединения и энергию. Часть энергии, получающейся при биологическом окислении углерода, расходуется в метаболических процессах, остальная выделяется в виде теплоты. [27]
В трубках происходят весьма сложные взаимодействия между летящим потоком электронов и существующими электростатическими полями. [28]
Пьезоэлектрический эффект представляет собой сложное взаимодействие между электрическим полем и веществом. Обычно для упрощения теоретической модели делают следующие допущения: рассматриваемое тело является упругим; электрическое поле является потенциальным; квадрупольным моментом и моментами более высокого порядка пренебрегают. Эти допущения дают удовлетворительные результаты для неорганических кристаллов, которые обычно используются на практике. В некоторых случаях однако необходимы более точные модели. В работе [108] учитывается вязкоупругий характер деформации, а в работах [7, 101, 125] рассматривается эффект от градиента поляризации. [29]
Естественное плодородие определяется сложным взаимодействием свойств и режимов почв, обусловленных развитием природного почвообразовательного процесса, не нарушенного человеком. В чистом виде оно присуще целинным почвам и характеризуется продуктивностью произрастающих на почве ценозов. [30]