Cтраница 1
Вышеприведенные соотношения, выведенные нами для схемы параллельных реакций, могут быть распространены и на параллельно-последовательные процессы. Это может привести к полному исчезновению последнего в реакционном объеме. [1]
Вышеприведенные соотношения определяют постоянную распространения к для случаев, когда отношение / о / Ко равно либо бесконечности, либо нулю. В общем случае отношение / 0 / У0 может принимать некоторые промежуточные значения. [2]
Вышеприведенные соотношения представляют модели измерительных процедур в виде переменных. [3]
Вышеприведенные соотношения, характеризующие защитные свойства, должны учитываться как при проектировании тирист-орных преобразователей, так и лри создании аппаратов и систем защиты. [4]
Вышеприведенное соотношение было подтверждено Беккере -: м [67] и Ван-ден - Ханделем [68], которые исследовали этил-льфаты празеодима, неодима, диспрозия и эрбия. Вероятно, в тех случаях, когда это соотношение спра-дливо, метод Ван-Флека и Хебба проще и значительно точнее шмого магнитного метода. [5]
Вышеприведенные соотношения, совместно с уравнениями ионизации среды позволяют детально рассматривать торможение налетающего иона в средах, находящихся в произвольном термодинамическом состоянии. [6]
![]() |
Значение коэффициента трения для ламинарного и турбулентного пограничных слоев на плоской плите [ Л. 330 ]. [7] |
Вышеприведенные соотношения справедливы для абсолютно гладкой поверхности. [8]
Вышеприведенные соотношения для замыканий на землю фаз А и В могут быть также использованы для замыканий на землю фаз С и Л, а также В и С: в первом случае в расчетных выражениях следует поменять местами операторы а к а, а во втором случае вместо этих операторов подставить единицу. [9]
Вышеприведенные соотношения для замыканий на землю фаз А и В могут быть также использованы для замыкании на землю фаз С и Л, а также В и С: в первом случае в расчетных выражениях следует поменять местами операторы а и а. [10]
Все вышеприведенные соотношения для коэффициента лобового сопротивления одинаково применимы и к коэффициенту подъемной силы. [11]
Анализируя вышеприведенное соотношение, можно утверждать, что в инерционных объектах, таких, как пароводяной тракт энергоблоков, погрешность информации о контролируемом параметре обусловлена в основном погрешностью датчика, а не его быстродействием, а в малоинерцнонных системах наоборот. [12]
Конкретизируем вышеприведенные соотношения применительно к использованию аналогового и цифрового усреднения. [13]
Все вышеприведенные соотношения относятся как к сигналам конечной мощности, так и к сигналам конечной энергии. Соответствующие соотношения получаются при замене ф на ср и Чг ( ш) на Ф ( со) во всех формулах. Этой замене не подлежат функции фАА и ЧГАА, потому что импульсная характеристика устойчивой системы имеет форму импульсного сигнала. [14]
Вычисляя вышеприведенное соотношение при различных эксцентрицитетах и удлинениях, следует, что имеется область эксцентрицитетов, для которой движение неустойчиво, - область, представленная на диаграмме фиг. [15]