Cтраница 3
Эти два решения будут обязательно линейно независимы. [31]
Эти два решения будут обязательно линейно-независимы. [32]
Имеются два решения: с каркасом, к которому крепятся все узлы кондиционера, и без каркаса, в котором отдельные узлы кондиционера являются его несущими элементами. [33]
Существует два решения, соответствующие максимуму и минимуму напряжения на термисторе. [34]
Рассмотрим два решения одной задачи. [35]
Дадим два решения этой задачи, одно - независимое от а) и, тем самым, дающее новое решение этого частного случая, а другое - использующее а) как лемму. [36]
Дадим два решения этой задачи: точное и приближенное. Искомый объем v равен разности объемов внешнего цилиндра и внутреннего цилиндра. [37]
Эти два решения снабжены индексами симметрии g и и, которыми уже были охарактеризованы молекулярные орбитали Н; в гл. Коэффициент са не обязательно имеет одно и то же значение для двух решений. [38]
Подобрать два решения уравнения Колмогорова для неограниченной области, удовлетворяющих различным начальным условиям, алгебраическая сумма которых дает нуль на указанной границе. [39]
Имеются два решения указанного парадокса. [40]
![]() |
Сварная диафрагма паровой турбины. [41] |
Возможны два решения крепления направляющих лопаток в диафрагме. По второму варианту лопатки заводят в ленту заподлицо и к ленте не приваривают. [42]
Существует два решения проблемы предотвращения разрушения сверхпроводимости. Этот метод можно использовать в трансформаторах потому, что вторичный ток, циркулирующий вокруг сердечника, равен по абсолютной величине и противоположен по направлению току первичной обмотки. Чередование секций первичной и вторичной обмоток приводит к близкой к нулю результирующей плотности тока, что в свою очередь приводит к слабому полю, при котором могут быть использованы идеальные сверхпроводники. Конечно, имеется небольшой по величине нескомпенсированный намагничивающий ток в первичной обмотке, но его действие будет слабым, если применить магнито-провод с большой магнитной проницаемостью. [43]
Задача имеет два решения. [44]
Задача имеет два решения, точнее - она допускает получение параллельных между собой плоскостей двух семейств, удовлетворяющих требованию задачи. Оба эти треугольника были бы различно расположены по отношению к горизонтальной плоскости проекций. Следовательно, и перпендикуляры к горизонтальной плоскости проекций, проведенные через вершины треугольника, составляли бы со сторонами треугольника другие по величине углы. Другими же были бы и плоскости, перпендикулярные к этим лучам. На рис. 60 дано построение проецирующего луча для одного семейства плоскостей. [45]