Cтраница 1
Изложенная точка зрения на природу диэлектрических потерь в алюмосиликатах, очевидно, ставит под вопрос рациональность их использования для создания новых неорганических диэлектриков. Однако практика разработки керамических материалов не подтверждает представления об алюмокислородном тетраэдре как об источнике дополнительных диэлектрических потерь. [1]
Изложенная точка зрения, подробно развитая нами в § 10 гл. III, не только объясняет наблюдаемое на опыте соотношение между коэффициентами диффузии разных примесей и вязкостью жидкости, но позволяет также понять, по крайней мере в принципе, открытую Бачинским связь между коэффициентом вязкости одной и той же жидкости и ее плотностью или удельным объемом. [2]
Изложенная точка зрения является полностью умозрительным заключением о возможности более широкого использования детекторов, широко и успешно используемых в настоящее время для контроля многих неорганических и биохимических разделений методом ЖХ в колонках. [3]
Изложенная точка зрения, конечно, исключает возможность априорного описания всех классов пространств, которые могут встретиться в связи с теми или иными задачами теории обобщенных функций: как мы уже говорили выше, каждый класс задач требует своего класса пространств. Поэтому в гл, II, IV вводятся и изучаются в основном два класса пространств: пространства типа К Мр ] в гл. II; пространства типа S и близкие к ним пространства типа W в гл. Пространства типа 5 и W в основном удовлетворяют потребности гл. II и III выпуска 3 ( задача Коши) а пространства типа К Мр ] - потребности гл. [4]
Изложенная точка зрения, подчиняющая гидравлику в трещиноватой среде только турбулентному режиму, весьма укоренилась в технической литературе и широко применяется по сей день, что следует объячгнить прежде всего недостаточностью экспериментальных данных по фильтрации в трещиноватых породах. [5]
Изложенная точка зрения была подтверждена экспериментами. [6]
Изложенная точка зрения на механизм укрупнения кристаллов электролитического осадка никеля объясняет также причину уменьшения пористости никелевого покрытия при электролизе с наложением переменного тока. Действительно, пассивирующая пленка гидроокиси никеля, прекращающая рост того или иного кристалла, может препятствовать и слиянию отдельных кристаллов, в результате чего в электролитическом осадке могут появиться поры. Уменьшение действия пассивирующего фактора устраняет препятствие для слияния кристаллов, вследствие чего осадок получается менее пористым. [7]
![]() |
Зависимость потенциала нулевого заряда от поливалентных катионов. [8] |
Изложенная точка зрения верна для физической адсорбции; что касается Хемосор5ции, то природа ее имеет более сложный специфический характер и часто не зависит от заряда поверхности. [9]
Изложенная точка зрения является теперь общепринятой среди инженеров; таким образом, само понятие усталость материала потеряло свой физический смысл; описывая явление разрушения при действии переменных нагрузок, надо говорить не о разрушении от усталости, а о разрушении путем постепенного развития трещины. [10]
Изложенная точка зрения является теперь общепринятой среди инженеров; таким образом, само понятие усталость материала потеряло свой физический смысл; описывая явление разрушения при действии переменных нагрузок, надо говорить не о разрушении от усталости, а о разрушении путем постепенного развития трещины. [11]
Изложенная точка зрения не исключает применения в отдельных случаях и пыленепроницаемого исполнения светильников. [12]
Изложенная точка зрения в настоящее время, по-видимому, не вызывает сомнений. [13]
Изложенная точка зрения представляется перспективной при исследовании вопроса об образовании F-центров при действии рентгеновых лучей. Экспериментальные данные [7] позволяют представить схематически механизм этого процесса следующим образом. Это обстоятельство, как и в предыдущем примере, может существенно увеличить вероятность теплового рождения дефекта по сравнению со случаем, когда такое рождение не сопровождается захватом электрона и дырки на уровни образующегося дефекта. Однако оценка, аналогичная приведенной, для случая одновременного захвата электрона и дырки несколько затруднена. Этот вопрос также нуждается в дальнейшем рассмотрении. [14]
Изложенная точка зрения позволяет прогнозировать развитие путей значительной интенсификации процесса накопления карбамида в системе. Накопить эту энергию можно, например, путем адиабатического сжатия газовых смесей NH5 COj; до критических параметров состояния системы ( МНз - - СО) рк гк Затем систему быстро выводят из критического состояния в докритическое, в результате чего высвобождается большое количество энергии, необходимой для образования карбамида. [15]