Cтраница 1
Предыдущая формула определяет функцию h на окружности ( а не на накрывающей ее прямой), лишь если среднее значение функции g по окружности равно нулю. [1]
Предыдущие формулы показывают, что всякая кривая, которой касательные параллельны неизменному направлению, привоЬится к прямой. [2]
Предыдущие формулы позволяют вычислить полную кривизну линейного элемента ds, заданного в общей форме, но мы предпочитаем провести это вычисление другими методами; сейчас мы ограничимся исследованием некоторых случаев, когда ds задается в специальной форме. [3]
Предыдущие формулы показывают, что ко вариантное дифференцирование произведения производится по правилам обычного дифференцирования. [4]
Предыдущая формула может быть распространена на случай, когда переменная есть точка аффинного пространства. [5]
![]() |
Зависимости / с ( ( / зи л-ка-нального МОП-транзистора 2N4351. [6] |
Предыдущая формула для / с на линейном участке содержит нелинейный член t / си. [7]
Предыдущая формула, выражающая чувствительность после предварительного очень сильного освещения, позволяет нам воспроизвести данные, изложенные Нагелем в его известной работе по адаптации. [8]
Предыдущие формулы распространяются и на случай, когда для различных режимов кривые усталости различны, например вследствие изменения температуры. [9]
Предыдущие формулы позволяют рассчитать матрицу рассеяния объемного резонатора, включенного в линию передачи или волновод. Резонатор показан схематически на рис. 290 в двух идентичных видах. [10]
Предыдущие формулы справедливы в диапазоне d - 1 - 10 см. Для d 1 см становится весьма важным влияние поверхностного натяжения; диапазон d10 см не был исследован. [11]
Предыдущая формула применяется, в частности, к вычислению моментов инерции А, В, С относительно трех соответствующих осей координат. [12]
Предыдущая формула показывает, что правая часть формулы ( 13) представляет собой однозначную и непрерывную функцию точки t контура. [13]
Предыдущие формулы относятся как к случаю конечной, так и к случаю бесконечной области. Однако в случае бесконечной области им можно придать несколько иной вид, более удобный для нашей цели. [14]
Предыдущие формулы остаются справедливыми для несжимаемого упругого тела и могут быть применены также для вязкого основания из несжимаемого материала путем замены G на ц и расстановки точек для и т ] при определении компонент скоростей течения основания. [15]