Cтраница 3
Перейдем теперь к изложению ряда теоретических работ, в которых исследовались эффекты коллективных соударений, возникающие при турбулизации плазмы в тех областях магнитосферы, где имеются резкие градиенты плотности, температуры и поперечного электростатического поля. [31]
Ниже будет показано, что более высокие значения, несомненно, обусловливаются уменьшением количества двуокиси углерода в среде, окружающей растения, и установлением вследствие этого резкого градиента с внешней концентрацией. Последний может быть сильно уменьшен ускорением циркуляции или буферностью. [32]
Следует отметить, что для стационарных контактных задач имеется возможность после нескольких попыток их решения на ЭВМ осуществить дискретизацию области на конечные элементы, сгустив сетку в районе резких градиентов поля напряжений. При решении нестационарных задач с меняющимися областями контакта и проскальзывания эти возможности ограничены. Вследствие перемещений областей со значительными градиентами требования к разбивке повышаются и задачи становятся более трудоемкими. [33]
Классические исследования профессора Хоглэнда по механизму переноса ионов у растений начались с наблюдения, которое показало, что клетки бурой водоросли Macrocystis обладают поразительной способностью накапливать иод ( и калий) против резкого градиента концентрации, обусловленного диффузией. [34]
Показано, что подобный импульс на протяжении 4 мс обеспечивает разрядку Вг - - ионов в прилегающем к электроду слое толщиной около 3 мкм, что соответствует толщине слоя во фронте волны, где существует самый резкий градиент концентрации Вг - ионов. [35]
Цель второй операции ( осаждения эпитаксиального слоя) состоит в получении однослойной эпитаксиальной структуры. Она должна обладать резким градиентом концентрации легирующей примеси на границе подложка - слой, малой величиной концентрационной переходной области, минимальными значениями разброса толщины эпитаксиального слоя и удельного сопротивления по площади структуры, иметь высокое качество поверхности и совершенство структуры эпитаксиального слоя. [37]
![]() |
Блок-схема лазерного спектрометра для определения фитопланктона в пробах ( лвозб 532 нм. [38] |
Систематическое дистанционное зондирование фитопланктона на ходу судна впервые было проведено в 1980 г. [12], что позволило получить кривые пространственного распределения концентрации фитопланктона в поверхностном слое воды. Отметим, что такого рода резкие градиенты обычно остаются незамеченными, если измерения проводят по стандартной методике лишь на станциях. Для сравнения на рис. 5 приведена кривая 2, построенная по измерениям на станциях. [39]
![]() |
Схема фронтального концентрирования легких примесей. [40] |
Размывание зоны примесей в условиях фронтального концентрирования существенно отличается от размывания зоны в условиях про-явительной хроматографии. На границах зоны примесей существуют резкие градиенты линейных скоростей газового потока, что приводит к сужению зоны. [41]
![]() |
Характеристики, соответствующие обобщенным решениям и ( а и и2 ( b. [42] |
Принципы, сформулированные Б. Л. Рождественским и Н. Н. Яненко очень важны с точки зрения использования численных методов сквозного счета для нахождения разрывных решений гиперболических систем. При этом подходе разрывы представляются резкими градиентами соответствующих функций на расчетной сетке. Естественно надеяться, что эти решения будут стремиться к разрывным решениям гиперболической системы по мере того как измельчается сетка. С другой стороны, зоны больших градиентов в численных решениях, очевидно, описываются схемными вязкостью и дисперсией. Таким образом, можно сказать, что разрыв является допустимым, если он является пределом соответствующего сглаженного профиля при стремлении диссипации и дисперсии к нулю. [43]
![]() |
Профили фильтрационной скорости F, максимальной температуры в, степени превращения и скорости химической реакции W в момент установления при разных степенях неравномерности. [44] |
На рис. 6 приведены профили фильтрационной скорости У, максимальной температуры в, степени превращения и скорости химической реакции W на катализаторе в момент установления. Рост степени неравномерности V приводит к резким градиентам 0, и W по длине слоя, сосуществованию в одном слое катализатора диффузионных и кинетических режимов каталитического процесса и, как следствие, наличию горячей и холодной зон в реакторе. Естественно, это ухудшает эффективность работы реакторов с неподвижным слоем катализатора. [45]