Cтраница 2
![]() |
Обобщенные частотные характеристики в области верхних частот. [16] |
Известны теоретические соотношения ( см., Дано. [17]
![]() |
Активная часть открытого [ IMAGE ] Активная часть открытого заряда при / / пр. заряда при / / пр. [18] |
Полученные выше теоретические соотношения для импульса при взрыве и выводы, сделанные в отношении оценки бризант-ности ВВ, подтверждаются результатами экспериментальных исследований. [19]
Полученные выше теоретические соотношения могут быть уточнены путем дополнительного учета энергии, которая при распространении ударной волны расходуется на нагрев - и необратимые деформации среды. Эти потеру энергии при большом заглублении заряда могут стать существенными и должны быть определены экспериментально. [20]
Приведенные выше теоретические соотношения для массообмена с единичной частицей пригодны и для дисперсных систем, если отдельные частицы в них находятся в идентичных условиях, а скорость процесса лимитируется внутренней диффузией. [21]
Полученные выше теоретические соотношения могут быть уточнены путем дополнительного учета энергии, которая при распространении ударной волны расходуется на нагрев и необратимые деформации среды. [22]
Приведенные здесь теоретические соотношения Эйкена, Лоренца и Ланде, Ильина следует рассматривать в известном историческом аспекте. [23]
Полученные выше теоретические соотношения муфты-рздуктора, подтверждается энергетическим методом. [24]
Полученные выше теоретические соотношения муфты-редуктора подтверждаются энергетическим методом. [25]
Использование теоретических соотношений, основанных на этих предположениях, при измерениях, например, на установке с цилиндрической симметрией может, следовательно, привести к относительно верным результатам лишь тогда, когда радиальный размер цилиндра плазмы велик по сравнению с длиной волны зондирующего излучения и, следовательно, геометрия плоского слоя плазмы может рассматриваться в качестве первого приближения. Поэтому поперечное сечение измерительного участка со стенками из диэлектрика, особенно при исследовании в ударных трубах с диафрагмой, делается квадратным [65], а передающая и приемная антенны - в форме удлиненных пирамидальных рупоров длиной около 15 длин волн - настраиваются таким образом, чтобы поток плазмы пронизывался примерно плоской поперечной волной. Их согласование с целью исключения отражений можно осуществить либо выбрав толщину окна равной К / 2, либо поместив компенсационные отражатели в непосредственном контакте с измерительным окном. Далее, достаточным увеличением длины измерительной камеры необходимо предотвратить формирование волны в металлической части ударной трубы. [26]
Подтверждение теоретических соотношений свидетельствует о правильности высказанных гипотез в отношении характера турбулентности в пограничном слое. [27]
![]() |
Формирующие цепи преобразователей, изображенных иа 1 и 3, при отсутствии входного сигнала. [28] |
Рассмотрим некоторые теоретические соотношения для определения основных параметров преобразователей. Раздельное рассмотрение цепей допустимо при л отсутствии сигнала на входе преобразователя, когда транзисторный ключ закрыт и его шунтирующее действие мало. [29]
Рассматриваются некоторые теоретические соотношения, устанавливающие связь между эффективным временем жизни неравновесных носителей заряда в базе диода, величиной заряда переключения, емкостью и частотной характеристикой выпрямленного тока диода. Показано, что эффективное время жизни неравновесных носителей заряда в базе диода может быть определено по граничной частоте частотной характеристики выпрямленного тока диода и барьерной емкости р-п перехода. Получено соотношение, позволяющее найти эффективное время жизни неравновесных носителей заряда по амплитуде выброса обратного тока и частоте синусоидального сигнала. [30]