Cтраница 2
Рассматриваемый случай относится к значительной ширине водохранилища по сравнению с глубиной. [16]
Рассматриваемый случай является наиболее сложным случаем сорбции миграционных форм 1-го класса. [17]
Рассматриваемый случай впервые был исследован Я. Я. Лиелпетером и Я. Я. Валдманисом [125], которые сняли также экспериментальные кривые В для одного индуктора с определенными геометрическими размерами. [18]
Рассматриваемый случай соответствует вращению тела, имеющего плоскость материальной симметрии, вокруг оси, перпендикулярной этой плоскости. В § 109 установлено, что если центр тяжести такого тела не лежит на оси вращения, то силы инерции точек тела приводятся к равнодействующей. [19]
![]() |
Выпарной элемент совмещенного типа с обратной подачей слабого раствора. [20] |
Рассматриваемый случай принципиально не отличается от рассмотренного выше случая комбинированного обогрева генератора паром и конденсатом. Поэтому определение температуры раствора / Т на границе двух частей выпарного элементами определение средних разностей температур для этих частей производится так же, как и в указанном случае. [21]
Рассматриваемый случай относится к области гидравлически гладких труб. [22]
![]() |
Имитационная сеть ( к примеру. [23] |
Рассматриваемый случай соответствует реальному режиму функционирования ЭВМ с фоновым разделом, когда входной пакет содержит задания разных типов. Имитационная сеть, моделирующая работу ЭВМ в этом режиме, показана на рис. 10.19. Синхронизированные источники S /, S2, 53 имитируют появление в потоке заданий на трансляцию, счет по прикладной программе и редактирования соответственно. Рассмотрим кратко работу сети. [24]
Рассматриваемый случай соблюдается при ведении реакции в калориметре и Qmai представляет собой ту величину, которую мы называем тепловым эффектом. [25]
Рассматриваемый случай включает в себя диссипативные и автоколебательные системы. Характеристика силы симметрична относительно начала. Континуум стационарных амплитуд невозможен. [26]
Рассматриваемый случай представляет случай многозначной силовой функции, который подлежит особому рассмотрению. Если исключить из рассмотрения замкнутые траектории, проходящие сквозь контур кольца, проведя через этот контур поверхность, которую нельзя пересекать, то оставшееся поле будет консервативно. [27]
Рассматриваемый случай не требует дополнительных ограничений и удобен для различных обобщений. Следовательно, его исследование может служить хорошим введением для задач, рассматриваемых в следующих параграфах. [28]
Рассматриваемый случай соответствует несжатому веществу с большим Z. Полученные выше соотношения ( 22) - ( 25) применимы здесь лишь качественно. Касаясь электронной корреляции в металлах, следует подчеркнуть невозможность раздельного рассмотрения электронов проводимости и ионных электронов, так как радиус корреляции в реальном металле порядка расстояния между ядрами. Поэтому имеют место сильные корреляционные связи между электронами проводимости и ионными электронами. Ввиду того, что число последних велико по сравнению с числом электронов проводимости, можно считать, что указанные корреляции играют большую роль, чем корреляции между электронами проводимости. Таким образом, хотя электроны проводимости и образуют более однородное распределение, чем ионные электроны, однородная модель неприменима и в этом случае. [29]
Рассматриваемый случай легко осуществить на опыте, взяв широкую стеклянную трубку и заклеив один ее конец часовым стеклом, имеющим сферическую форму. [30]