Cтраница 1
Квазипотенциал V ( p, q; M) определяется через амплитуду рассеяния двух частиц Т ( р, q; М) вне энерге-тич. [1]
Потому для стационарных квазипотенциалов справедлива суперпозиция, интерференция, зеркальное отображение и остальные методы теории функций комплексных переменных ( ТФКП) в точной подстановке. [2]
Здесь фр есть квазипотенциал Ферми [2, 5] ( см. разд. [3]
Если гиперредокспотенциал или квазипотенциал Ферми красителя больше, чем окислительно-восстановительный потенциал восстановителя, то фотовосстановление красителя в данной системе возможно. [4]
Принцип линеаризации и суперпозиции квазипотенциалов обобщены на экономическое пространство. [5]
Мы будем заниматься только квазипотенциалом динамической системы относительно устойчивого положения равновесия; случай квазипотенциала относительно устойчивого предельного цикла рассматривается аналогично. [6]
Поэтому мы и называем функцию V квазипотенциалом. [7]
У ( 0, у) - найденный квазипотенциал динамической системы (10.33) относительно положения равновесия ( точки 0), которое предполагается асимптотически устойчивым. [8]
![]() |
Эффективный потенциал. [9] |
Для среды с плотностью ядер W усреднение квазипотенциала Ферми по объему дает простое выражение для эфф. [10]
Параметр U, линеаризующий формулы (2.1), назван квазипотенциалом. [11]
Здесь функция V ( 0, у) - квазипотенциал динамической системы (1.1) относительно точки О. [12]
Операции ( 9) и ( 10) аналогичны линеаризации и суперпозиции нелинейных квазипотенциалов перекрестных эффектов. [13]
Мы будем заниматься только квазипотенциалом динамической системы относительно устойчивого положения равновесия; случай квазипотенциала относительно устойчивого предельного цикла рассматривается аналогично. [14]
![]() |
Участок полупроводника, моделируемый схемой Линвилла.| Секция распределенной электрической модели полупроводника. [15] |