Cтраница 1
Декремент не зависит от номера тона тангенциальных колебаний. Поэтому значения декрементов, определенных для первого тона этой формы колебаний, справедливы и для других тонов той же формы. [1]
Декремент г м зависит от марки материала и амплитуды напряжений оа, температуры, термообработки, предела текучести и других характеристик. [2]
Декремент быстро падает с ростом волнового числа. [4]
Декремент очень быстро падает с ростом частоты. [5]
Декремент же затухания j дается суммой декрементов от самой плазмы и от пучка. [6]
Декремент D15 в некоторых весах с увеличением нагрузки ( а) увеличивается, как в вышеупомянутых весах Рупрехта или ( б) уменьшается, как в весах Колло, предназначенных для нагрузки 40 кг на каждую чашку. [7]
Декремент (2.24) можно получить, оценив Е вблизи дна ямы. [8]
Декремент же затухания у дается суммой декрементов от самой плазмы и от пучка. [9]
Декремент показывает, во сколько раз уменьшается амплитуда колебаний через каждый полупериод. [10]
Декремент 1 DECI ( - 1) - операция вычитания 1 из операнда. [11]
Декремент 2 DEC2 ( - 2) - операция вычитания 2 из операнда. [12]
Декремент затухания п определяет крутизну спадания огибающей. [13]
Декремент затухания не зависит от времени, так что отношение соседних амплитуд в любом месте кривой тока имеет одно и то же значение. [14]
Декремент затухания оказывается экспоненциально малым при 1, как и предполагалось в ходе вычислений. При qro 1 величина у оказывается сравнимой с WQ, и, следовательно, продольные волны с длиной порядка гд и меньше очень быстро затухают и практически не могут распространяться в плазме. Затухание, описываемое формулами (90.23), (90.24), называется затуханием Ландау. [15]