Cтраница 2
Одновременный учет поправок на теорию относительности и на магнитные свойства электрона был дан Дираком [9], которому удалось найти дифференциальное уравнение первого порядка, удовлетворяющее требованиям теории относительности. Это уравнение без введения добавочной гипотезы о наличии у электрона магнитного момента правильно описывает поведение электрона во внешнем электромагнитном поле. В частном случае, когда скорости электронов малы по сравнению со скоростью света с, уравнение Дирака переходит в уравнение Шредин-гера, описывающее поведение электрона во внешнем электромагнитном поле, но с дополнительными членами. Эти дополнительные члены показывают, что электрон ведет себя во внешнем магнитном поле как магнитный диполь, в согласии с гипотезой об электронном спине. [16]
Обычно одновременный учет двух различных по природе механизмов переноса количества движения и тепла проводят в форме, характерной для вязкого подслоя. [17]
Одновременный учет потенциальной энергии и избыточной кинетической энергии приводит к добавлению потенциала - - Ze2 / r при ггс к потенциалу каждого точечного иона. [18]
Одновременный учет указанных условий массопередачи позволяет выбрать рациональную конструкцию и определить размеры диффузионного аппарата. Гидродинамическая обстановка, создаваемая при проведении диффузионного процесса, в свою очередь зависит от конструктивных особенностей аппарата. [19]
Одновременный учет гибкости молекул термопласта, изменения вязкости со скоростью сдвига, скоростей охлаждения и возможного температурного интервала протекания релаксационных процессов позволяет сделать вывод о том, что наибольшая ориентация при литье под давлением может быть получена для сополимеров на основе формальдегида, полипропилена, полиэтилена высокой плотности и полистирола. [20]
Поскольку одновременный учет всех факторов практически невозможен, то основная задача состоит в выделении механизмов, управляющих рассматриваемым процессом, и их детальном анализе. [21]
Однако одновременный учет перечисленных факторов едва ли оправдан, поскольку он значительно усложняет анализ напряженного состояния оболочки. Поэтому в экспериментальной практике обычно испытывают образец трубы, нагружаемый постоянным внутренним давлением при заданной температуре окружающей среды-воды или воздуха. [22]
![]() |
Приближенное решение подобных. [23] |
Хотя одновременный учет массы колеблющегося объекта и значительных сил трения оказывается в общем случае затруднительным, однако в некоторых случаях размеры колеблющихся объектов никак не допускают предположения о безмассовости системы. [24]
Случай одновременного учета термомеханических - явлений, связанных с зависимостью вязкости от температуры, и неадиабатичности реактора здесь и в дальнейшем из рассмотрения исключен. Заметим, что общий случай не вызывает затруднений принципиального характера. [25]
Для одновременного учета как числа нейтронов на акт деления, так и вероятности радиационного захвата вводится коэффициент т), равный среднему числу вторичных нейтронов на один захват нейтрона делящимся ядром. [26]
Для одновременного учета как стерических, так и Электронных характеристик заместителей R, и R2 проведен корреляционный анализ кинетических данных. [27]
Случай одновременного учета термомеханических явлений, связанных с зависимостью вязкости от температуры, и неадиабатичности реактора здесь и в дальнейшем из рассмотрения исключен. Это позволяет сократить выкладки, так как тогда Xi const и Т0 - const. Заметим, что общий случай не вызывает затруднений принципиального характера. [28]
Для одновременного учета удельного давления р и скорости v на практике часто пользуются произведением этих величин. Если, например, в результате модернизации станка произошло в целом увеличение величины pv, то следует соответственно увеличить вязкость масла или улучшить его подачу - подавать под давлением. [29]
Для одновременного учета удельного давления р и скорости v на Практике часто пользуются произведением этих величин. Если, например, в результате модернизации станка произошло в целом увеличение величины pv, то следует соответственно увеличить вязкость масла или улучшить его подачу - подавать под давлением. [30]