Cтраница 2
Кроме чисто теоретического интереса, изучение физических процессов, происходящих на болоте, имеет огромное практическое значение: на болотах гибнет много людей, которые могли бы остаться в живых, если бы они были лучше осведомлены о коварных свойствах трясины. А свойства эти действительно очень коварны. Она по-разному реагирует на попадающие в нее живые и неживые объекты: не трогает мертвое, но засасывает все живое. Это свойство трясины заслуживает особого внимания и будет интересовать нас в первую очередь. [16]
Серьезной проблемой полупроводниковой электроники является изучение физических процессов на поверхности полупроводниковых кристаллов с целью разработки методов стабилизации поверхности. Результатом этих работ должны явиться методы создания надежных и стабильных полупроводниковых приборов. В то же время результаты последних исследований в области причин, приводящих к отказам полупроводниковых приборов, показывают, что причинами таких отказов могут являться не только поверхностные, но и объемные процессы. [17]
В [74] на основе выяснения и изучения физических процессов, протекающих в узлах и элементах конструкции автоматических выключателей при продолжительном режиме их работы под токовыми нагрузками, предложены методы их сокращенных испытаний в этом режиме работы. [18]
![]() |
Схема проведения. [19] |
В результате применения комплексных безразмерных параметров для изучения физических процессов в горных породах весь анализ явлений принимает обобщенный характер. [20]
Выявление характеров флуктационных процессов является важным инструментом изучения физических процессов на эмигрирующей поверхности автоэмиттеров [133-137] и, кроме того, имеет большое практическое значение для автоэмиссии. [22]
Как уже указывалось, основной задачей математической физики является изучение физических процессов и явлений, приводящих к дифференциальным уравнениям. Рассмотрим теперь на некоторых основных примерах, как приводить этот анализ физических явлений к тем или иным уравнениям. [23]
Наряду с расчетно-теоретическими исследованиями необходимо расширять экспериментальные работы по изучению физических процессов, характеризующих работу лопастной машины в целом. [24]
Физическое моделирование широко применяется в геологии и геофизике при изучении физических процессов, происходящих в горных породах. С помощью образцов моделируют процессы фильтрации флюидов, электромагнитные, тепловые, диффузные, ядерные, акустические и другие природные процессы. В некоторых случаях создают модели самих горных пород ( искусственные образцы), на которых выполняют в последующем моделирование указанных процессов. [25]
Для глубокого овладения методами проектирования электронных устройств первостепенное значение имеет изучение физических процессов, протекающих в них при изменении входных сигналов. Для этих целей разработан оригинальный метод исследования переходных процессов в логических схемах как без обратных, так и с обратными связями, основанный на динамических моделях логических элементов и схем, адекватных реальным физическим элементам и устройствам ( гл. [26]
Это правило неприемлемо для сильноразреженных газов, а также при изучении физических процессов диффузии, внутреннего трения и теплопроводности. Однако для описания движения охлаждающих сред по каналам оно вполне справедливо. [27]
В отличие от упомянутых ранее диагностических моделей, созданных на основе изучения физических процессов звукообразования в машинах, эта статистическая модель построена на основе анализа структуры диагностических сигналов двигателя и может быть причислена к классу феноменологических моделей. [28]
В последнее время применение метода АЭ вс больше находит в области изучения физических процессов разр; тения. Метод позволяет получить информацию о зарождении и развитии дефектов под нагрузкой. Однако на сегодня остается нерешенным установление зависимости между характеристиками деформации и параметрами АЭ. [29]
![]() |
Зависимость средней плотности воздуха от рассматриваемого объема. [30] |