Cтраница 3
Градиент указывает направление наибыстрейшего роста функции в данной точке. [31]
Градиент широко используется в различных прикладных вопросах техники; физики В качестве примера на использование градиента в прикладных задачах рассмотрим одну из таких задач. [32]
Градиент, являясь векторной величиной, характеризует меру наибольшей интенсивности изменения температуры в теле. Положительным направлением градиента считается то направление, в котором температура возрастает. [33]
Градиент представляет собой нуль-вектор. [34]
Градиент может быть определен и независимо от выбора системы коорди нат на основе понятия производной по направлению. [35]
Градиент, дивергенцию и ротор удобно выражать с помощью символич. [36]
Градиент потерь на трение определяют на основе коэффициента гидравлического сопротивления и истинного динамического напора потока смеси. [37]
Градиент рН достигают прибавлением ам. [38]
Градиент, образованный смешиванием двух буферных растворов. [39]
Градиент, образованный смешиванием слабой кислоты ( основания) с буферным раствором. [40]
Градиент, образованный смешиванием сильной кислоты или сильного основания с буферным раствором. [41]
![]() |
Геометрическая интерпретация задачи на условный экстремум. [42] |
Градиенты направлены в разные стороны и перпендикулярны к касательной, поэтому они расположены на одной линии. [43]
![]() |
Кинетику осветления воды во времени АС - ( С2 - С1 Лх.| Фильтровальная колонна. [44] |
Градиент кон центр ации выражен частной произ водной, так как концентрация частш в каждом сечении зависит от двух пе ременных: х - расстояния от поверх ности слоя и t - продолжительное фильтрования. Знак минус в уравне нии (12.1) указывает на уменьшен концентрации с увеличением расстоя ния х от поверхности слоя. [45]