Cтраница 2
Приведенные формулировки предполагают изменение потока Ф сквозь поверхность s, ограниченную контуром, в котором индуцируется ЭДС. Так как конечная незамкнутая поверхность ограничивается всегда замкнутым контуром, то только по отношению к замкнутым контурам, но отнюдь не к их отрезкам, применимы вышеприведенные формулировки. [16]
Приведенные формулировки являются описательными и не отвечают на вопрос, являются ли отдельные высказывания независимыми друг от друга. [17]
Приведенная формулировка содержит в точности то, что нужно для дальнейшего. Формально она отличается от обычной формулировки теоремы о сфере, имеющейся книге Громола, Клингенберга и Мейера, поэтому стоит дать некоторые пояснения, выделив в доказательстве теоремы о сфере те моменты, которые оправдывают данную формулировку. Основная часть доказательства этой теоремы состоит в доказательстве следующих фактов. [18]
Приведенная формулировка из ст. 10bls ( 3) Парижской конвенции очень широка по смыслу и охватывает товарные знаки, символы, этикетки, фирменные девизы, упаковку, форму и цвет товаров или любые другие отличительные обозначения, которые используются предпринимателем. Под действие настоящей статьи подпадает непосредственно внешний вид товара и все рекламно-информационные аспекты оказываемых услуг. Существуют две основные области, в которых смешение наиболее вероятно: указания торгового ( промышленного) происхождения и внешний вид товаров. Указание торгового происхождения может быть в форме двух - или трехмерного знака, этикетки, девиза, упаковки, цветов, звуковых сигналов и т.п. Защита от смешения с другими товарами в этом случае обеспечивается специальным законодательством по товарным знакам, знакам обслуживания и фирменным наименованиям. Однако довольно часто охрана, обеспечиваемая этим законодательством, носит ограниченный характер, поскольку некоторые из обозначений не подпадают под действие упомянутых законов. В этом случае может применяться закон о недобросовестной конкуренции. [19]
Приведенные формулировки весьма распространены. [20]
Приведенные формулировки нельзя, конечно, считать отчетливыми. Для их уточнения требуется предварительное создание достаточно нерасплывчатой системы представлений о переменных величинах. [21]
![]() |
Изменение объемной. [22] |
Приведенная формулировка представляет собой выражение первого начала термодинамики, а формула ( 9 - 4) - его аналитическое ( математическое) выражение. [23]
Приведенная формулировка не может рассматриваться как определение понятия продольная сила, она указывает лишь метод для нахождения ее величины и направления. Продольной силой в поперечном сечении бруса называется равнодействующая внутренних нормальных сил, возникающих в этом сечении. [24]
Приведенные формулировки, конечно, не обладают строгостью с математической точки зрения; однако очевидная их польза состоит в том, что они позволяют достаточно конкретно указать тот класс систем, к которому применимы излагаемые ниже методы. [25]
Приведенная формулировка применяется в случае, если гарантийный срок не указан в стандартах или стороны хотят его увеличить. [26]
Приведенная формулировка предполагает, что все исходные вещества вступают в реакцию из адсорбированного состояния, в противном случае ур-ние ( 8) должно быть изменено; напр. [27]
Приведенная формулировка содержит понятие бесконечно длинных и бесконечно тонких проводников, которые на практике осуществить невозможно. [28]
Приведенная формулировка не может рассматриваться как определение понятия продольная сила, она указывает лишь метод для нахождения ее величины и направления. Продольной силой в поперечном сечении бруса называется равнодействующая внутренних нормальных сил, возникающих в этом сечении. [29]
Приведенные формулировки законов Фарадея предполагают, что на электроде протекает лишь одна электрохимическая реакция. Если электролиз происходит при значительных плотностях тока j I / s ( s - поперечное сечение проводника или поверхность раздела фаз), то параллельно может протекать несколько электрохимических реакций. В этом случае вводят понятия парциальных плотностей тока по каждой реакции, и к каждой реакции применяют законы Фарадея. [30]