Cтраница 2
STj - бесселевы функции чисто мнимого аргумента. [16]
Зависимость y - f ( t, по уравнению ( VI, 54. W. [17] |
Бесселя нулевого порядка с мнимым аргументом; ц - фиктивная переменная. [18]
Бесселя нулевого и первого порядков мнимого аргумента. [19]
Характеристические числа свободных колебаний круглой пластины. [20] |
Бесселя первого и второго рода действительного и мнимого аргумента; С - произвольные постоянные; Ят - характеристические числа, определяемые из решения уравнения ( 284) с соответствующими граничными условиями. [21]
Бесселя нулевого и первого порядков от мнимого аргумента; tA - fAnAs ( E0) - эффективная толщина поглотителя. [22]
Такое представление осциллирующих функций экспонентами от мнимого аргумента, как мы вскоре убедимся, есть наиболее конструктивный метод описания волновых и колебательных процессов. [23]
ИГ, Кг - бесселевы функции чисто мнимого аргумента. [24]
А:) - бесселевы функции чисто мнимого аргумента первого порядка соответственно первого и второго рода. [25]
Эта формула содержит функции Бесселя с мнимыми аргументами. [26]
Ko ( z) - бесселевы функции мнимого аргумента; Ct и Сг - постоянные интегрирования, определяемые из граничных условий. [27]
Бесселева функция первого рода нулевого порядка от мнимого аргумента. [28]
Под интеграл входят средние динамические поляризуемости от мнимого аргумента. [29]
Зависимость инкремента неустойчивости цилиндрического тангенциального разрыва от числа Маха М ( написано, около каждой кривой н длины волны ( kR для мод я2 ( а и / п3 ( б. [30] |