Cтраница 1
Скорость передачи энергии зависит в этом случае от обменной частоты а0бМ1 которая определяется соотношением (5.56), и от времени релаксации редкоземельных ионов тв. [1]
Скорость передачи энергии определяется теплопроводностью пламени и его расстоянием от горящей поверхности. Поскольку скорости реакций в пламени сильно зависят от давления, увеличение последнего приводит к увеличению передачи энергии и, следовательно, к плавному возрастанию скорости горения. [2]
Это взаимодействие увеличивает скорость передачи энергии спиновой системой решетке. Оно практически не зависит от температуры, но зависит от расстояния между спинами. На это взаимодействие можно влиять, изменяя концентрацию парамагнитных центров. [3]
Мощность Р представляет собой скорость передачи энергии. [4]
Как уже упоминалось, скорость передачи энергии от одного вида колебания к другому неизвестна. [6]
При использовании для расчетов скоростей передачи энергии X приведенного значения модуля упругости Е ъ сравниваться могут только значения X, вычисленные для одного и того же материала. [7]
При использовании для расчетов скоростей передачи энергии X приведенного значения модуля упругости Е ь сравниваться могут только значения X, вычисленные для одного и того же материала. [8]
Иначе говоря, чтобы увеличить скорость передачи энергии, необходимо сначала повысить количество энергии в объекте. Если сделать это подачей дополнительного количества пара не представляется возможным, то приходится на некоторое время уменьшить количество выводимой из объекта энергии. Поэтому температура жидкости на выходе из теплообменника с увеличением нагрузки понижается. [9]
Три величины Sj, Sn, Sni характеризуют скорости передачи энергии при распространении трещины от окружающего упругого поля деформации. [10]
Итак, средняя скорость V может пониматься как скорость передачи энергии, определяемой релятивистски. В в точку А, так как события А и В не могут находиться в причинно-следственной связи. Следовательно, сигнал не может быть передан со скоростью, большей скорости света, хотя и возможна передача энергии с такой скоростью. [11]
Мощность, определенная по вышеприведенной формуле, представляет скорость передачи энергии в кромки трубы. К этой мощности следует добавить мощность, идущую на нагрев прочих элементов трубы, контактного устройства, трансформатора и других элементов генератора. [12]
Ширина кривой ферромагнитного резонанса Л / / характеризует скорость передачи энергии от системы прецессирующих электронных спииов решетке кристалла. [13]
В таких случаях говорят, что процесс лимитируется скоростью передачи энергии. [14]
В самом общем виде эффективность процессов обработки металлов определяется скоростью передачи энергии, которая и является основной характеристикой интенсивности процесса. [15]