Cтраница 1
![]() |
Основные полосы поглощения СО2 и Н2О. [1] |
Изложенная картина показывает, что для количественного описания явления нужно последовательно рассмотреть процессы переноса фотонов по разным направлениям пространства и учесть при этом избирательный характер спектра их поглощения и испускания. Для этого вводятся следующие понятия. [2]
Изложенная картина означает, что термодинамический потенциал обладает фрактальным рельефом в конфигурационном пространстве деформированного твердого тела. Строго говоря, такое предположение является гипотезой, основанной на совпадении следующих из нее результатов с экспериментальными данными. [3]
Изложенная картина является пока лишь провизорным эскизом. Для завершения ее необходимо дальнейшее развитие идей квантовой теории. Сущность последней заключается в своеобразном статистическом синтезе прерывного и непрерывного. [4]
Изложенная картина соответствует представлениям о процессе. [5]
![]() |
К определению интенсивности излучения.| К расчету плотности потока полусферического излучения. [6] |
Изложенная картина показывает, что для количественного описания явления нужно последовательно рассмотреть процессы переноса фотонов по разным направлениям пространства и учесть при этом избирательный характер спектра их поглощения и испускания. Для этого вводятся следующие понятия. [7]
Изложенная картина, которая опирается на результаты Шиль-никова ( 1980) и Каплана и Йорке ( 1979), не исчерпывает всего многообразия феноменов, возможных в модели Лоренца. Оказывается, что при очень больших г система демонстрирует простой регулярный режим автоколебаний, которому в фазовом пространстве соответствует предельный цикл. [8]
Изложенная картина диссипации и мелкомасштабных градиентов является естественным обобщением идей Колмогорова. [9]
Изложенная картина работы формирователя соответствует достаточно малому относительному значению ZH. При возрастании нагрузки уменьшается сдвиг фаз между импульсом / н и питающим напряжением, а время переднего и заднего фронтов возрастает, придавая импульсу трапецеидальную форму. [10]
Изложенная картина характера термооптических искажений твердотельных АЭ в реальной ситуации может значительно усложняться, так как многие предположения, сделанные в процессе анализа, выполняются не всегда. Например, АЭ изначально может быть оптически неоднородным, возможно влияние напряжений, возникающих в процессе крепления АЭ в осветителе, краевых эффектов, нестационарности температурного поля и проч. Однако, в первую очередь, это относится к предположению об однородности нагрева и охлаждения АЭ. В реальной ситуации распределение мощности накачки по сечению АЭ всегда в той или иной степени неравномерно. [11]
В таком виде изложенная картина дает лишь приближенное представление о фактическом течении процессов. Дело в том, что в сложных процессах моменты поступления исходных данных заранее предсказать нельзя: они случайны. Поэтому и время, имеющееся для выработки варианта решения, случайно. [12]
В соответствии с изложенной картиной поляризацию разделяют на упругую и релаксационную: упругая - при сильной связи между частицами, релаксационная - при слабой связи. [13]
Ишересиое прямое опытное подтверждение изложенной картины было получено Фаянсом путем определения атомных весов свинца в урчн вых и ториевых рудах. [14]
При сопоставлении периодической системы с изложенной картиной строения электронной оболочки атомов ( периодическая система играла при этом роль маяка, рассеивающего мрак, окутывавший тайну строения атома) были установлены следующие закономерности: 1) число квантовых ( энергетических) слоев у атома любого элемента равно номеру периода, в котором находится данный элемент. [15]