Cтраница 1
![]() |
Будущее и прошлое при гиперболическом движении. [1] |
Геометризация других ( негравитационных) полей неизбежно заканчивалась неудачей из-за отсутствия такого рода универсальных свойств. Если по-разному построенные измерительные инструменты различным образом деформируются в поле, то геометрическая интерпретация становится неубедительной. [2]
Геометризация рудоносного тела представляется в виде вытянутого по простиранию правильного параллелепипеда, слегка наклоненного на юг. [3]
Правильная геометризация поля нефтенасыщенности актуальна не только с точки зрения более точной оценки запасов в целом, но и в связи с необходимостью детальной дифференциации запасов, в том числе по степени нефтенасыщенности пород, для прогноза коэффициента нефтеизвлечения при проектировании разработки. Удовлетворительное решение этой задачи возможно только в рамках более общей задачи геометризации залежи. [4]
Приближенную геометризацию рудного тела разрабатываемой части месторождения можно произвести лишь до глубины 140 м, так как данные разведки на глубину 400 м еще не обработаны. [5]
О геометризации одного класса механических систем со случайными возмущениями си-лы / Воронежск. [6]
Эта геометризация динамики оказала далеко идущие воздействия на развитие релятивистской динамики. [7]
Однако геометризация жидкости сетью дислокаций, не имеющих смысла вне кристалла, носит крайне искусственный характер. [8]
Ошибки геометризации, в результате которой мы получаем графическое изображение формы и свойств залежи. Как известно, наша информация о залежи носит практически дискретный характер. Таким образом, ошибки геометризации приводят также к неадекватности модели и объекта. [9]
Идея подобной геометризации была навеяна работой А. Пуанкаре, относящейся к 1881 г., в ней был открыт и исследован особый вид кривых - предельные циклы, на которые асимптотически изнутри и снаружи накручиваются соседние интегральные кривые. Но эта работа имела чисто математический характер и не была известна техникам. [10]
Методика геометризации формы залежи и определения ее объема к настоящему времени разработана достаточно детально. Широкое применение метода геологических разрезов, проекций с числовыми отметками, метода изолиний и др. позволяет производить геометризацию различных, даже самых сложных структурных форм. [11]
Методы геометризации свойств нефтяных и газовых залежей описаны В. И. Азаматовым, Н. М. Свихнушиным, Л. Ф. Дементьевым, А. [12]
Стремление к геометризации объясняется отчасти тем, что в общей теории относительности гравитационные силы полностью выражаются через геометрию пространства. Но в присутствии электромагнитных сил бесспиновые частицы, если они несут заряд, уже не движутся по геодезическим. [13]
Важнейшими положениями геометризации являются представления об изменчивости признака или набора ( совокупности) признаков, а именно, о способах ее количественного выражения, аналитического описания и графического отображения. Эти положения позволяют обоснованно выбирать способы графического моделирования и создавать модели месторождений, адекватные имеющимся геологическим представлениям. Характеристики изменчивости являются также необходимым элементом методики оценки достоверности определения параметров и запасов, которая, в свою очередь, необходима для количественного выражения качества произведенной геометризации и полученной достоверности модели залежи. [14]
В смысле максимальной геометризации выделенной теорией, включающей гравитацию, является N - 8 супергравитация, в которой все поля сводятся к единому геометрическому объекту - суперкручению, и уравнения движения в X -пространстве возникают как следствие условий на кручение. [15]