Cтраница 1
Физическая картина рассматриваемого нами предельного случая ( /, 0) состоит в следующем. [1]
Физическая картина, которая приводит к таким различным случаям, будет рассмотрена ниже и в связи с этим будут обсуждены некоторые последние работы. [2]
Физическая картина, соответствующая этому явлению, по мнению авторов, заключается в следующем. Заполнитель ( МДУ) в растворе контактирует непосредственно с оболочками из новообразований, окружающими непрогидратировавшие частицы цемента. [4]
![]() |
Соответствие множеств обычных ( а и d - карт ( о. РОТ-таблица визуальных объектов. PLOTTER-специальное отношение. [5] |
Физическая картина в кадре также называется изображением. Таким образом, физическая картина, кадр и изображение считаются синонимами, логическое представление называется логической картиной. Для каждой rf - карты существует специальное отношение, называемое РОТ ( Picture Object Table) - таблица визуальных объектов, которая содержит детальные определения всех отношений ( / - карты. [6]
Физическая картина подтверждается количественным расчетом. Величины Y и р считаем не зависящими от тока. [7]
Физическая картина коренным образом меняется, когда оптическая анизотропия вызывается действием механических сил, например сдвиговым напряжением в ламинарном потоке - динамо-оптический эффект. Возникающее при этом двойное лучепреломление раствора, так же как и в случае потенциальных полей, в конечном итоге является результатом ориентации сегментов молекулы, однако эти ориентации взаимно коррелированы по объему молекулы, поскольку механические силы потока вызывают поступательное и вращательное движение, а также деформацию макромолекулы как целого. [8]
Физическая картина, описывающая возникновение электрогидродинамической неустойчивости в жидких кристаллах, значительно сложнее, чем для случая ори-ентационных электрооптичеоких эффектов. Принципиальную роль здесь играют ток, проходящий через слой жидкого кристалла, и неоднородный объемный заряд. Под действием электрического поля в слое жидкого кристалла развиваются гидродинамические потоки. Карра - Хелфриха 15 ], проводящий режим), и механизмы, имеющие место в любой жидкости как для постоянного ( механизм Фелиси [16]), так и для переменного ( диэлектрический режим) [17] электрического поля, визуализация которых оказывается возможной благодаря оптической анизотропии жидких кристаллов. [9]
Физическая картина в общем выглядит следующим образом. [10]
Физическая картина рассматриваемого нами предельного случая ( ld - - 0) состоит в следующем. [11]
Физическая картина на электродах, объясняющая возникновение химической поляризации, рассматривается в теории двойного слоя и связанной с ней теории замедленного разряда. Эти теории показывают, что величина химической поляризации зависит от строения двойного слоя, которое в значительной мере определяется составом раствора и способностью материала электрода адсорбировать те или иные компоненты раствора. [12]
Физическая картина жидкости сложна, в связи с чем до настоящего времени для жидкости нет теоретически обоснованного уравнения состояния. Более того, если для твердого тела и для газа имеются начальные приближения, в качестве которых соответственно выбраны модель идеального кристалла и модель идеального газа, то для жидкости нет даже упрощенной модели, которая могла бы служить таким начальным приближением. [13]
Физическая картина столкновения с мишенью характеризуется долей частиц т ], падающих на поверхность. [14]
Физическая картина подчиненных статистике Ферми свободных электронов с эффективной массой т хорошо описывает поведение металла. Однако пригодность и достаточность той же картины для полупроводников возбуждает сомнения в нескольких направлениях. [15]