Cтраница 1
Новое состояние системы создается после того, как всем спинам будет предоставлена возможность переворота. [1]
Каждое новое состояние системы в; области исходные реагенты-конечные продукты подробно описывается на уровнях аппаратуры, физических и химических состояний, сопровождаясь необходимым аппаратом комментариев, куда и входят все необходимые знания по теории выносимые на коллоквиум конкретного уровня. [2]
![]() |
Подналадка малыми импульсами. [3] |
В характеризует собой качественно новое состояние системы регулирования, при котором могут возникать повторные подналадочные импульсы, следующие один за другим. Это неравенство выражает условие подналадки малыми импульсами, в том случае, когда детали после обработки непосредственно поступают на позицию измерения. [4]
Поскольку процедура оценки нового состояния системы Sf, не отличается от оценки состояния системы 2, рассмотрим процедуру оценки изменения состояния системы. [5]
Так как, вообще говоря, новое состояние системы ( е / Дс) не совпадает с нулем полинома Лежандра степени s, можно вычислить значение f ( cj - - Ac) с помощью коэффициентов ОА, 1, которые были получены для одностадийного процесса. [6]
Изменяя объем системы на AF, получаем новое состояние системы при давлении рл, которое измеряется водяным манометром. [7]
Первые два отношения в понятии процесс собирают начальное и новое состояния системы из состояний компонентов системы. Третье отношение осуществляет разборку состояния системы на состояния компонентов. [8]
Таким образом, неравенство A j В характеризует собой качественно новое состояние системы регулирования, при котором могут возникать повторные подналадочные импульсы, следующие один за другим. Это неравенство выражает условие подналадки малыми импульсами, в отличие от условия A t В, характеризующего подналадку большими импульсами. При условии А В целесообразно использовать усредненные подналадки или под-наладки по повторным импульсам. Применение последних уменьшает также влияние грубых погрешностей. [9]
В этом случае обмен частицами энергетических уровней приведет к новому состоянию системы с данным распределением, однако величина w не изменится, так как она зависит от общего числа частиц или энергетических уровней. [10]
Однако возможны случаи, когда появление неустойчивости приводит к возникновению нового состояния системы, которое стабилизируется во времени и пространстве. Устойчивость такого цикла и означает существование стабилизированного во времени циклического типа изменения термодинамических параметров ( например, концентрации реагентов), причем поддержание такого цикла достигается за счет непрерывного обмена с окружающей средой энергией и веществом. [11]
Полученный результат управляющего воздействия оператор сопоставляет с требуемым и оценивает теперь уже новое состояние системы. [12]
При полном заполнении междоузлий атомами С их перестановки не приводят к новым состояниям системы. [13]
С точки зрения классической статистики каждая новая ли - нейная комбинация соответствовала новому состоянию системы, так что число различных состояний совпадает с числом различных комбинаций. Новая статистика считает, однако, все состояния, которые получаются друг из друга простой перестановкой частиц, одинаковыми. Поэтому волновая функция какого-либо состояния не должна изменяться при перестановке частиц или в крайнем случае может измениться только ее знак поскольку лишь квадрат модуля волновой функции допускает непосредственную физическую интерпретацию. [14]
Наряду с т - у полезно ввести время принятия единичного решения т, для исходного состояния /, когда новое состояние системы заранее не известно. [15]