Интегрирование - формула - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Теорема Гинсберга: Ты не можешь выиграть. Ты не можешь сыграть вничью. Ты не можешь даже выйти из игры. Законы Мерфи (еще...)

Интегрирование - формула

Cтраница 1


Интегрирование формулы ( 16) или ( 23) по lg t или Т соответственно позволило бы оценить величину сдвига по логарифмиче ской шкале времени, который необходимо осуществить для суперпозиции данных, полученных при двух различных температурах.  [1]

2 Удельное энерговыделение в пластине при различных законах распределения источников. [2]

Интегрирование формулы (11.9) приводит к табулированным функциям, если воспользоваться представлением фактора накопления формулой Тейлора.  [3]

Покажите, что интегрирование формулы dNNf ( v) dv по всему интервалу скоростей дает общее количество частиц.  [4]

Применяемые в неявных методах интегрирования формулы конечно-разностной аппроксимации производных осуществляют преобразование исходной системы обыкновенных дифференциальных уравнений в систему взаимосвязанных алгебраических уравнений.  [5]

Полная энергия РПИ может быть вычислена путем интегрирования формулы ( 1 - 67) по частоте. При этом мы экстраполируем эту формулу и в область низких частот, имея в виду, что низкочастотная область вносит небольшой вклад в полную энергию переходного излучения и поэтому погрешность из-за такой экстраполяции невелика.  [6]

7 Зависимость коэффициента отражения идеально диффузного света от показателя преломления. [7]

Поставленная задача решается принципиально простым, но громоздким интегрированием формул Френеля.  [8]

9 Волновая аберрация. [9]

Если функция 6s задана в виде графика, то задачу интегрирования формулы ( 90) можно свести к графическому вычислению площадей с помощью планиметра или миллиметровой бумаги в соответствующем масштабе. В табл. 5 даны приближенные формулы для вычисления волновых аберраций.  [10]

Если функция 6s задана в виде графика, то задачу интегрирования формулы ( 133) можно свести к графическому вычислению площадей с помощью планиметра или миллиметровой бумаги в соответствующем масштабе.  [11]

12 Инструментальные контуры при различной ширине входной щели спектрографа для некогерентного освещения щели.| Зависимость полуширины аппаратной функции а, разрешающей способности Л и освещенности в центре изображения линии I от ширины входной щели при некогерентном освещении. [12]

На рис. 3.15 представлен ряд инструментальных контуров, полученных при интегрировании формулы ( 18) для щелей, ширина которых составляет 0; 1 0; 2 0; 3 0 и 4 0 ширины нормальной щели. По оси абсцисс отложено расстояние от центра линии, причем за единицу принята величина ан.  [13]

14 Инструментальные контуры при различной ширине входной щели спектрографа для некогс-рентного ( а и когерентного ( б освещения щели. [14]

На рис. 3.14, а представлен ряд инструментальных контуров, полученных при интегрировании формулы ( 18) для щелей, ширина которых составляет 0; 1 0; 2 0; 3 0 и 4 0 ширины нормальной щели.  [15]



Страницы:      1    2