Cтраница 2
Это приводит к изменению эллипсоида показателей преломления и вектора гирации среды. [16]
В табл. 4.4 приведены матрицы из необращающихся в нуль компонент тензора гирации для различных классов симметрии кристаллов. [17]
Пусть теперь требуется минимизировать чувствительность функции (6.59) в полюсе по отношению к сопротивлению гирации. [18]
Здесь коэффициент передачи ОУ задается отношением / С Ri / Rz, резистор гирации R. Резисторы R3 добавлены для симметрирования токов утечки по входу. [19]
Следует отметить, что L-C - мутатор типа 1 представляет собой гиратор с сопротивлением гирации, равным единице. [20]
Q - длина световой волны в вакууме и g - молекулярная постоянная, называемая гирацией. [21]
Обычно вещество становится гиротропным под влиянием внешних воздействий, причем направление воздействия определяет направление вектора гирации. Таким воздействием может быть внешнее магнитное поле или упругая деформация тела. [22]
Параметр уо l / fer называют проводимостью гира -, ции, а параметр ZQ kr - сопротивлением или коэффициентом гирации. Для них справедливы формулы (2.33) и схемы. [23]
Здесь D, - размерность растущей поверхности раздела, 5-размер клетки того покрытия, посредством которого производится анализ структуры, и Rg - радиус гирации. Мы могли бы воспользоваться вместо радиуса гирации Rg длиной самого большого пальца, так как с точностью до ошибки эксперимента эти величины пропорциональны. [24]
Разница заключается в TQM, что там вектор g зависел только от свойств среды ( и приложенного магнитного поля), между тем как здесь вектор гирации зависит и от волнового вектора поля. [25]
Разница заключается в том, что там вектор g зависел только от свойств среды ( и приложенного магнитного поля), между тем как здесь вектор гирации зависит и от волнового вектора поля. [26]
Разница заключается в TQM, что там вектор g зависел только от свойств среды ( и приложенного магнитного поля), между тем как здесь вектор гирации зависит и от волнового вектора поля. [27]
![]() |
Силы, действующие на кусок дробимого материала при скольжении его по дробящему конусу. [28] |
В грибовидных дробилках ( рис. 3.7, в и рис. 3.8) дробимый материал перемещается по наклон-ной поверхности дробящего конуса под действием силы тяжести и инерционных сил, которые возникают вследствие принудительных гираций и добавочного вращения конуса вокруг своей оси. Поскольку назначение зоны параллельности состоит в получении дробимого материала, не превышающего ( s или о. [29]
С-проводи-мости) и г - С-сопротивления ( r - L-проводимости), так как вещественные отрицательные нули и полюса каждого слагаемого чередуются и ближайшая к началу координат особая точка представляет собой нуль для первого слагаемого и полюс для второго, причем чувствительность в каждом нуле В ( р) по отношению к сопротивлению гирации будет минимизирована. [30]