Cтраница 1
Гельмгольца) порядка размеров атома, а его емкость достигает десятков микрофарад на квадратный сантиметр. Поэтому в системе полупроводник - электролит доступны измерению весьма большие значения поверхностной емкости. [1]
Гельмгольца; она же определяется еще и как удельная свободная энергия поверхности. С другой стороны, поверхностное напряжение является более сложной характеристикой, поскольку представляет собой работу, совершаемую при деформировании поверхности. В ответ на изотропную внешнюю нагрузку твердое тело ( обычно представляющее собой периодическую кристаллическую решетку) не будет деформироваться изотропно. [2]
Гельмгольца ( а 0 6); с повышением частоты ее значение почти линейно уменьшается. [3]
Гельмгольца описывают обтекание каверны гораздо лучше, чем они описывают самый след. [4]
Гельмгольца содержит две его основные работы, в которых он создал теорию вихрей. Несмотря на то, что со времени написания обеих работ прошло более столетия, они, несомненно, окажутся полезными и интересными для современного читателя вследствие прозрачности и глубины изложения, прояснения физической сути теоретических построений, полноты и завершенности анализа. Можно сказать, что две представленные работы Гельмгольца фактически без изменения вошли во многие классические учебники по гидромеханике. [5]
Гельмгольца остается справедливой даже в том случае, когда поле завихренности кусочно непрерывно, если само поле скоростей остается непрерывным. В-третьих, мы хотим обратить внимание читателя на тот факт, что часто из первой теоремы Гельмгольца делают вывод, что вихревые линии представляют собой либо замкнутые кривые, либо заканчиваются па границе области течения жидкости. [6]
Гельмгольца тем, что вместо общего скачка потенциала § ьм в нее входит падение потенциала в плотной части двойного слоя. [7]
Гельмгольца ( 1847 г.) была установлена эквивалентность теплоты и различных видов работ, что позволило сформулировать 1 - й закон термодинамики. Клаузиус обосновал существование внутренней энергии и независимо от В. Томсона ( 1848 г.) сформулировал 2-ой закон термодинамики. Томсон ( лорд Кельвин) вводит понятие абсолютной температуры, а Клаузиус на основе 2-го закона термодинамики закрепляет понятие энтропии. [8]
Гельмгольца тем, что вместо скачка потенциала g - LM ( g) в нее входит падение потенциала в плотной части двойного слоя. [10]
Гельмгольца тем, что вместо скачка потенциала gmug) B нее входит падение потенциала в плотной части двойного слоя. [11]
Гельмгольца и Дю-буа - Реймона, в период, когда были сформулированы основные принципы классической нервно-мышечной физиологии. Лапика и других был изучен механизм одиночной волны возбуждения, закономерности ее возникновения и распространения. [12]
Гельмгольца можно представить в виде суммы двух слагаемых, одно из которых убывает по экспоненте, а другое - по экспоненте неограниченно увеличивается при г - - оо. Поэтому ограниченное регулярное вне круга или сферы решение уравнения Гельмгольца при комплексном k на бесконечности обязательно убывает по экспоненте. [13]
Гельмгольца от функции G является б-функцией. [14]
Гельмгольца) для реакций в растворе численно невелика, обозначение свободной энергии активации как AG, особенно в англосаксонской литературе, некорректно. [15]