Теоретическое вычисление - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Любить водку, халяву, революции и быть мудаком - этого еще не достаточно, чтобы называться русским. Законы Мерфи (еще...)

Теоретическое вычисление

Cтраница 2


Теоретическое вычисление сил осцилляторов требует знания волновых функций состояний, между которыми происходит переход. Такие функции хорошо известны только для гармонического осциллятора, атома водорода и некоторых других простейших квантовых систем. В случае более сложных атомных систем эти функции могут быть вычислены приближенными методами, с которыми мы познакомимся в следующих главах.  [16]

Теоретическое вычисление сил осцилляторов требует знания волновых функций состояний, между которыми происходит переход. Такие функции хорошо известны только для гармонического осциллятора, атома водорода и некоторых других простейших квантовых систем.  [17]

Первое теоретическое вычисление скорости звука было дано Исааком Ньютоном в его Принципах натуральной философии. Он нашел, что скорость распространения колебания давления прямо пропорциональна корню квадратному из упругой силы сопротивления воздуха сжатию и обратно пропорциональна корню квадратному из плотности среды. Выполнив вычисления, он получил величину 979 футов в секунду для скорости звука в воздухе на уровне моря при стандартных условиях и нашел, что это значение почти на 15 % меньше, чем экспериментальное значение 1142 фута в секунду, выведенное из наблюдений над выстрелами из орудия. Ньютон объяснил расхождение присутствием в атмосфере взвешенных твердых частиц и паров воды.  [18]

Теоретическое вычисление уменьшения свободной энергии при адсорбции из растворов до сих пор практически невозможно, особенно для случая адсорбции веществ, растворенных в воде. Поэтому при адсорбции растворенных веществ термодинамические величины, характеризующие адсорбционное равновесие, определяют экспериментально.  [19]

Теоретическое вычисление конформационных изменений макромолекул, в частности ферментов и субстратов при ферментативных реакциях, является одной из важных задач теоретической биофизики. Естественно, что проведение расистов конформационных изменений таких больших макромолекул при учете взаимодействий между всеми ядрами и электронами абсолютно невозможно.  [20]

21 Последовательные стадии деления капли жидкости на две капли.| Энергетический барьер деления ядер.| Зависимость энергетического барьера, препятствующего делению ядра, от атомного номера. [21]

Теоретическое вычисление энергии активации деления связано со значительными трудностями.  [22]

Теоретическое вычисление рассматриваемой части лобового сопротивления, так называемого индуктивного сопротивления, удается только в том случае, если добавочные скорости, вызванные концевыми вихрями, малы по сравнению со скоростью полета V, Однако, это ограничение не существенно, так как на практике приходится иметь дело почти всегда только с таким случаем.  [23]

Теоретическое вычисление скоростей горения двухкомпонентных топлив в ЖРД нужно рассматривать как одну из наиболее важных нерешенных еще проблем ракетной техники. Если бы было известно, что какой-то частный процесс является настолько медленным, что он и определяет суммарную скорость реакции, то было бы нетрудно получить приближенные аналитические выражения для скорости горения.  [24]

Теоретическое вычисление температурной зависимости термодинамических величин гелия II не могло быть произведено Тиссой в связи с отсутствием у него микроскопической теории.  [25]

Их теоретическое вычисление требует знания природы и действия тех сил, которые вызывают нарушение идеального состояния.  [26]

Ее теоретическое вычисление представляет собой задачу большой важности потому, что величина D имеет основное значение для усилительного действия лампы.  [27]

Поэтому теоретическое вычисление поправки на депрессию оказывается невозможным. Значение произведения a cos т ] для ртути в условиях, когда давление остаточных газов не превышает 10 - 7 мм рт. ст., колеблется в пределах от 200 до 500 дин / см. Для шлифованных капилляров a - cos ц 300 - г - 500 дин / см, для нешлифованных а cos ц 200 - 250 дин / см. Эти колебания коэффициента поверхностного натяжения и краевого угла объясняются химической и электрической неоднородностью стекла, проявляющейся в колебаниях электростатических сил, возникающих при движении ртути по поверхности стекла. Это явление может быть в некоторой степени ослаблено нанесением тонкой проводящей пленки на внутреннюю поверхность капилляров.  [28]

Для теоретических вычислений и выводов целесообразно пользоваться разложением Фурье в комплексной форме.  [29]

Для теоретического вычисления этих функций необходимо разрешить сложную пространственную задачу, что практически не всегда возможно.  [30]



Страницы:      1    2    3    4