Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Импульс

    Вин (1928) нашел, что при кратковременных импульсах тока электропроводность раствора растет с напряженностью поля. Вначале она увеличивается медленно, затем, при высоких полях, быстрее и, наконец, прн еще более высоких полях достигает некоторого предела. Независимо от концентрации раствора для каждого данного-электролита этот предел отвечает его электропроводности при нулевой концентрации. В случае слабых электролитов Вин обнаружил более явно выраженный рост. электропроводности с увеличением напряжения ноля, установив, что чем меньше степень диссоциации электролита, тем заметнее увеличивается его электропроводность, стремясь к электропроводности при пулевой коицеитрации. [c.125]


Рис. III. 6. Схемы экспериментального определения коэффициентов продольной дисперсии в зернистом слое в нестационарном режиме при подаче на входе возмущения концентрации различной формы а — единичный импульс —ступенчатая подача в —синусоидальное возмущение. Рис. III. 6. Схемы <a href="/info/1455336">экспериментального определения коэффициентов продольной дисперсии</a> в <a href="/info/152010">зернистом слое</a> в нестационарном режиме при подаче на входе возмущения концентрации <a href="/info/1841315">различной</a> формы а — <a href="/info/130947">единичный импульс</a> —ступенчатая подача в —синусоидальное возмущение.
    Колонны блока вторичной перегонки. Назначение колонн блока вторичной перегонки — получение узких фракций бензина н.к.— 62, 62—85, 85—120 и 120—140 °С путем ректификации широкой бензиновой фракции н.к.— 140 °С. Основными параметрами, обеспечивающими нормальную работу колонн, является температура, давление, расход, уровень. Расход орошения в колоннах поддерживается постоянными регуляторами расхода, которые воспринимают корректирующие импульсы от температур верха колонн. [c.225]

    В конце 70-х годов В. А. Бендерский и А. А. Овчинников показали, что применение лазерной импульсной техники позволяет создать условия, при которых атомы водорода образуются не за счет реакции разряда, а благода])я радиолизу воды. При воздействии импульса возникает фотоэмиссия электронов из металла,которые, попав в раствор, термализуются, а затем превращаются в сольватированные (в водных средах в гидратированные) электроны е . Гидратированные электроны генерируют атомы  [c.416]

    Испытательные воздействия делятся на апериодические и периодические. К первым относятся следующие сигналы ступенчатая функция ударная волна прямоугольный импульс. Эти воздействия применяют для снятия переходных функций с промышленных объектов. [c.25]

    Применение таких обезболивающих (анестезирующих) средств не всегда безопасно. Во-первых, чтобы не задохнуться, больной должен одновременно вдыхать и кислород. Поэтому обезболивающий газ приходится смешивать в нужном соотношении с кислородом. А такие смеси обычно взрывоопасны. Поэтому при этом нельзя курить, нужно избегать случайных искр и так далее. Кроме того, обезболивающего средства нельзя использовать слишком много. Сердце, легкие и другие жизненно важные органы тоже управляются нервными Импульсами. Если в организм поступит слишком много обезболивающего средства, это может привести к тому, что замкнутся и эти нервы, что грозит больному гибелью. [c.54]

    В последнее время созданы рентгеновские установки, автоматически расшифровывающие рентгенограммы и даже воспроизводящие стереоскопический чертеж структуры исследуемого вещества. Для этого с помощью фотоэлемента регистрируются рентгеновские лучи, претерпевшие дифракцию на кристаллической решетке исследуемого вещества. Импульсы фотоэлемента автоматически кодируются и вводятся в электронно-вычислительную машину. На основании этой информации машина создает модель одной из возможных структур и затем делает обратный расчет, т. е. по структуре рассчитывает рентгенограмму. В случае несовпадения рассчитанной и эксперимен- [c.151]


    Задача 6.6. В кинофильме Алгоритм изобретения (Центрнаучфильм, 1974) приведен пример запаздывания изобретения. Сначала был разработан способ гидравлического ослабления угольного пласта импульсами давления. Только через семь лет появилось следующее изобретение, резко — и без затрат — повысившее [c.98]

    Аналогия с задачей, представленной в а. с. 317797, очевидна. В обоих случаях требуется, чтобы жидкость как можно энергичнее проникала в горную породу. Следовательно, надо согласовать частоту импульсов, сообщаемых жидкости, с собственной частотой колебаний обрабатываемого массива. Обидно, если идея согл ва-ния частот (или рассогласования) появится лет через семь или десять... [c.99]

    Если опыты проводить в атмосфере инертного газа, то при наложении анодного импульса тока единственным анодным процес- [c.415]

    Прежде всего ясно, что не все молекулы, входящие в реактор с временем контакта 0 = Vlq, проведут в нем одинаковое время 0. Вследствие интенсивного перемешивания некоторые из них пройдут реактор почти мгновенно. Именно нз-за того, что такие молекулы вносят очень малый вклад в химическое превращение, объем реактора идеального смешения приходится делать большим. Чтобы найти функцию распределения времени пребывания в реакторе, можно поставить следующий эксперимепт. В момент i = О в реактор впрыскивается короткий импульс нейтрального трассирующего вещества и измеряется концентрация этого вещества в выходящем из реактора потоке. Если концентрация в момент t равна с (г), то количество молекул, выходящих пз реактора в течение малого промежутка времени от i до i - - dt, будет пропорциональное (i) dt. Общее число молекул, вышедших из реактора, пропорционально [c.198]

    Предположим теперь, что имеется п последовательно соединенных реакторов идеального смешения и в первый из них подается мгновенный импульс ( х = о =0) трассирующего вещества. Среднее время пребывания и дисперсия для потока, выходящего из последнего реактора, определяется как [c.201]

    Баланс импульса Баланс энергии Принципы расчета Расчет [c.253]

    Если давление и температура заданы заранее как некоторые функции координаты 2, уравнения материального баланса (IX.3) или (IX.9) можно проинтегрировать. В общем случае, однако, мы не можем указать заранее значения термодинамических переменных. Давление надо определять из баланса импульса, а температуру — из баланса энергии. [c.259]

    ОТ силы тока. Из опытов же Вина следовало, что при высоких значениях напряженностн поля сопротивление перестает быть постоянной величиной и начинает падатт> с напряженностью поля. Напряженность поля увеличивается непропорционально силе тока, и закон Ома в этом случае уже не оправдывается. Были высказаны предположения, согласно которым эффект Вина является результатом каких-то неучтенных, вторичных явлений. Предполагалось, напрнмер, что падение сопротивления при высоких полях связано с разогревом электролита. Но расчеты и дополнительные исследо-ванпя, поставленные по усовершенствованной методике с использованием кратковременных импульсов тока (ири которых повышение температуры исключалось), подтвердили сделанное Вином наблюдение о влиянии напряженности ноля на электропроводность электролитов. [c.126]

    Имеются аналитические решения для концентрации в потоке, текущем через трубу с зернистым слоем, при подаче вещества на вход в виде импульса [116], ступенчато [127] и в виде синусоидального возмущения [45]. [c.170]

    Конденсатор-холодильник воздущного охлаждения состоит из нескольких секций в каждой секции имеются жалюзи, получающие одновременно импульс от одного регулирующего блока для усиления импульса служат промежуточные реле типа ПР-14М. Число реле равно числу секций. Предусмотрена также сигнализация аварийного отключения вентиляторов. [c.225]

    Температура низа колонн регулируется путем изменения количества теплоносителя. Регулятор температуры воздействует на клапан, который установлен на линии теплоносителя, выходящего из рибойлера. Постоянное давление в колоннах, равное 4 кгс/см , обеспечивается регулятором давления, воздействующим на клапан, который установлен на линии уходящих с верха колонн паров. Поскольку сырьем для каждой последующей колонны служит продукт, уходящий с низа предыдущей колонны, постоянство расхода в каждую последующую колонну обеспечивается регуляторами расхода, воспринимающими корректирующий импульс от регулятора уровня предыдущей колонны. Регуляторы расхода управляют клапанами, установленными на линии отбора продукта с низа каждой колонны. Принятая схема регулирования расхода позволяет устранить резкие колебания режима работы колонн при изменении загрузки. Температура фракции н.к.— 140 °С контролируется на входе и выходе теплообменников, которые установлены на линиях продуктов, уходящих снизу колонн и поступающих в последующие колонны. [c.225]

    Определение 7. Схемы, в которых многоугольник совмещений вращается в направлении вращения ротора, называются схемами со спутным импульсом (ССИ). [c.74]

    Авторы подавляющего большинства тех (относительно немногочисленных) произведений, которые определяют вершины человеческой культуры, склонны были, не преувеличивая своих личных заслуг, связывать возникновение этих текстов с такой одномоментной переработкой (или приемом) больших массивов информации. Поэтому остается неизвестным, действительно ли правы те специалисты по космической связи, которые предполагают, что приемники на Земле никак не реагируют на сверхкороткие импульсы, которые, возможно, посылают обогнавшие нас в своем развитии разумные существа. По альтернативной гипотезе, такие импульсы оставили существенный след в истории человеческой культуры. На этом пути можно искать и естественнонаучный подход к понятию гениальности . [c.33]


    Число Пекле, характеризующее поперечное перемешивание потока, находится, как отмечалось выше, в пределах от 8 до 15. В то же время продольное число Пекле примерно равно 2, откуда следует, что эффективный коэффициент продольной диффузии в 4—7 раз превышает эффективный коэффициент поперечной диффузии Е . Простые рассуждения показывают, почему это так. Свободный объем неподвижного слоя состоит из относительно больших пустот, соединенных узкнмп каналами. Например, при правильной ромбоэдрической упаковке сферических частиц доля свободного объема в плоскости, проходящей через центры сфер, составляет 9%. Если разделить слой между двумя такими плоскостями на три части, то доля свободного объема в средне трети будет равна 41 %, а в верхней и нижней третях — 18% при средней доле свободного объема 26%. Поэтому можно представить, что реагенты быстро перетекают из одного свободного объема в следующий, и ноток проходит как бы через цепь последовательно соединенных реакторов идеального смешения. В разделе VII.8 мы видели, что мгновенный импульс трассирующего вещества, введенного в первый реактор последовательности реакторов идеального смешения с общим временем контакта 0, размывается в колоколообразное распределение со средним временем [c.290]

    Задача 9.3. Схема электроконтактной наплавки проста. На поверхности заготовки (допустим, это вал, диаметр которого надо увеличить) размещают присадочную проволоку и прижимают ее электродом-роликом. Заготовку и ролик врашают, подводя к ним импульсы тока, расплавляющие проволоку. При многих достоинствах способ имеет существенный недостаток — быстро возникают дефекты поверхности ролика (подплавленные участки, раковины и т. д.). Приходится прерывать процесс, менять ролик. Расходуются ролики быстро, поэтому их необходимо восстанавливать. Для этого с ролика снимают стружку, а затем обновляют рабочую часть поверхности, напрессовывая электропроводный материал. Восстановленный таким образом ролик имеет весьма ограниченный срок службы из-за сравнительной непроч- [c.160]

    Будевский с сотр. (1966), проводя эксперименты с идеальной гранью (111) серебра, служившей катодом, продемонстрировал возможность такого процесса. В опытах Булевского на катод подавался кратковременный импульс тока, вызывавший смещение потенциала в отрицательную сторону, достаточное для образования двухмерного зародыша. Затем потенциал несколько сдвигали в положительную сторону, что исключало возможность возникновения новых двухмерных зародышей, но обеспечивало рост уже созданного зародыша. Ток, протекавший через ячейку, вначале возрастал, а затем —по достижении фронтом роста зародыша края грани — падал до нуля. Дальнейший рост грани требовал повторного сдвига потенциала в отрицательную сторону до величины, обеспечивающей возникновение следующего двухмерного зародыша. Результаты опытов Булевского показали, что при заданном потенциале наблюдаются периодические колебания силы тока (или, при постоянной силе тока, колебания потенциала) и что рост грани может совершаться через стадии образования двухмерного зародыша и его распространения на поверхности. Однако такой механизм справедлив лишь для некоторых предельных случаев, которые обыч- [c.337]

    Для математического описания такого циклического процесса авторы ввели дополнительные упрощения постоянство -скорости основного турбулентного потока /о (индекс О означает условия вне пограничного слоя), одномерность роста ламинарного подслоя, пренебрежимая малость времени разрушения подслоя по сравнению с временем его роста. При этих предположениях, рассматривая обмен импульсом со стенкой в течение времени соприкосновения (Лг) как нестационарный процесс молекулярной диффузии, можно использовать уравнение Фнка  [c.175]

    Дальнейшее развитие гидродинамическая теория вязкого подслоя получила в работе Шуберта и Коркоса [43, 44]. В ней линеаризованные уравнения Навье — Стокса для пульсаций скорости упрощались за счет того факта, что в области вязкого подслоя отсутствует нормальный градиент пульсаций давления. Шуберт и Коркос положили этот факт в основу линейной теории и на этой основе смогли разрешить многие из отмеченных трудностей в постановке граничных условий. При этом подслой рассматривался как узкая область типа пограничного слоя, реагирующая на турбулентные флуктуации давления, которые создают известную движущую силу для процесса переноса импульса в подслое. Предположение о том, что р(х,у,гх)=р х,хг) (где индекс ш — условие на стенке), позволило учесть условия во внешней части пограничного слоя, связав тем самым процессы эволюции турбулентных возмущений в этих частях пограничного слоя, и в то же время дало возможность ограничиться следующими простыми усло-вия.ми обычные условия прилипания на стенке и требование, чтобы при возрастании у влияние вязкости в решении исчезало. [c.179]

    У Принцип неопределенности. Кажуи уюся двойственную природу микрочастиц объясняет установленный Вернером Гейзенбергом в 1927 г. принцип неопределенности невозможно одновременно определить и скорость (или импульс р == mv) и положение микрочастицы (ее координаты). Математическое выражение принципа неопределен-йости имеет вид [c.11]

    При освещении непрозрачных твердых тел импульсами лазерного сеета происходит мгновенный нагрев, испарение вещества, а при больших мощностях—образование илазмы. Таким образом, лазерное излучение может быть использовано для инициирования высокотемпературных и плазмохимических процессов, для испарения и разложения нелетучих веществ и пр. Так, прн лазерном нагреве кремния и герма- [c.202]

    Из регулятора температуры пневматический импульс поступает Б блок суммирования, куда одновременно дается импульс задания от вторичного прибора типа 2 МП-ЗОВ. Выходной пневматический импульс из блока суммирования типа БС-34А является заданием для регулятора ПРЗ-21. При отклонении температуры вспышки от заданной величины импульс задания от вторичного прибора к регулятору расхода корректируется автоматически так, чтобы получить требуемое значение температуры вспышки. Если температура вспышки получаемого продукта не отклоняется от нормы, то регулятор ПРЗ-21 поддерживает постоянный расход пара в секции отпарной колонны в соответствии с заданием от вторичного прибора ПВ10.17. [c.223]

    При различных соотношениях числа прорезей в роторе и статоре аппарата азимутальная координата излучающей прорези статора меняет свое значение не только относительно некоторой зафиксированной точки наблюдения, но и неким интегральным образом относительно конфигурации совокупности излучающих прорек. Этот феномен мы назвали стробированием импульсов от английского слова "strobing — посылать и ирательные импульсы. [c.67]

    Определение 6. Схема аюмещений, в которой многоугольник совмещений неподвижен, называется схемой с неподвижным импульсом (СНИ). [c.74]

    Определение 8. Схемы, для которых характерно вращение многоугольника совмеш/ений в направленгш, противоположном вращению ротора, называются схемами с противонаправленным импульсом (СПИ). [c.74]

    Определение 9. Схемы, при которых многоугольник совмещений соверишет колебания относительно Хя-уголь-ника вокруг их общего центра, называются схемами с осциллирующим импульсом (СОИ). [c.74]


Смотреть страницы где упоминается термин Импульс: [c.54]    [c.321]    [c.101]    [c.208]    [c.99]    [c.117]    [c.173]    [c.334]    [c.202]    [c.254]    [c.259]    [c.259]    [c.174]    [c.176]    [c.203]    [c.175]    [c.16]   
Смотреть главы в:

Современные методы ЯМР для химических исследований -> Импульс

Курс квантовой механики для химиков -> Импульс


Спектры и строение простых свободных радикалов (1974) -- [ c.42 ]

Современные методы ЯМР для химических исследований (1992) -- [ c.103 ]

Химия Краткий словарь (2002) -- [ c.124 ]

Научные основы химической технологии (1970) -- [ c.22 , c.230 ]

Явления переноса в водных растворах (1976) -- [ c.98 ]

Понятия и основы термодинамики (1970) -- [ c.76 ]

Понятия и основы термодинамики (1962) -- [ c.75 ]

Спектры и строение простых свободных радикалов (1974) -- [ c.42 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Агрегаты с движением жидких сред за счет импульса струй горелок

Агульясское течение баланс импульса

Активирующий импульс

Амплитуда импульсов кондуктометрического датчика

Амплитуды импульсов

Амплитуды импульсов висимость от энергии рентгеновских квантов

Амплитуды импульсов идеальное распределение

Анализ и синтез волновых импульсов

Анализ импульсов по амплитуде

Анализ одиночных импульсов набором резонаторов без затухания. Поправка на затухание. Пример анализ прямоугольного импульса. Физическая картина явления Энергетический анализ импульсов СПЕКТРЫ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ Спектральное представление случайных процессов

Анализатор амплитуды импульсов

Анализаторы импульсов

Аналогия между потоками компонента, теплоты и импульса

Аналогия между процессами переноса тепла и импульса твердыми частицами

Аналогия процессов конвективного переноса импульса и теплоты (аналогия Рейнольдса)

Атомы отдачи импульсы

Ацетилхолин, передача нервного импульса

Баланс импульса

Вероятность просчета импульсов

Вероятность просчета импульсов счетчиком

Виды и формы импульсов

Виды начального импульса

Вильямса Лэмба наложения импульсов

Возбуждающие импульсы

Возбуждение прямоугольными импульсами

Волна бегущая акустического импульса безразмерного

Вольтамперометрия с трапецеидальными импульсами напряжения

Воспламенение или начальный импульс

Воспламенение импульсы

Восстанавливающий импульс

Вращательный импульс орбитальный

Вторая стадия запуск нервного импульса (трансдукция)

Вывод формулы амплитуды импульсов и ее анализ

Выделение модули разности двух величин Выделение частоты следовании импульсов

Вычисление средних значений координаты и импульса

Генератор импульсов к электрической изгороди

Генератор прямоугольных импульсов

Генератор прямоугольных импульсов на транзисторах

Генератор прямоугольных импульсов на электронных лампах

Генератор прямоугольных импульсов с частотой

Генератор синусоидальных импульсов

Генераторы импульсов

Генераторы импульсов ударного возбуждения

Генерация импульса

Гигантский импульс

Градиент импульс

Давление регистратор импульсов

Движение жидкостей количество импульс

Детектор кодовой последовательности импульсов

Дискриминатор импульсов по амплитуде

Диссоциации полем эффект и электрического импульса метод

Дифференциальная вольтамперометрия с двойным импульсом

Дифференциальное уравнение движения несжимаемой жидкости (перенос импульса)

Дифференциальное уравнение импульсов

Диффузия по импульсу и энергии

Длительность импульса

Длительность импульса и частота повторения прохождений

Для передачи информации на большие расстояния суммарный ПСП снова преобразуется в частоту нервных импульсов

Дозирование энергии в импульсах разряд

Единицы измерения, веса импульсов

Единичный импульс

Закон количества движения или импульса сил

Закон переноса импульса, массы, энерги

Закон сохранения импульса

Закон сохранения импульса (количества движения)

Законы переноса количества движения (импульса), энергии (теплоты) н массы

Законы сохранения массы и импульса

Законы сохранения массы, импульса и энергии

Законы сохранения энергии и импульса в задаче о коротком ударе

Заряд в импульсе

Зональная составляющая количества движения и баланс углового момента импульса

Измерение амплитуды импульса тока анода

Измерение амплитуды импульса тока анода сетки

Измерение амплитуды импульса утечки подогревателя

Измерение разности времен распространения импульсов

Измерение разности частот запуска импульсов

Измерение температурных полей в многослойных контактных аппаратах для определения представительного температурного импульса. В. Б. Перевозчиков, А. Б. Родов

Измерения формы импульсов (и спектров)

Изучение кинетики методом повторяющихся прямоугольных импульсов с потенциостатическим контролем

Импульс Ферми

Импульс давления движущегося газ

Импульс донный

Импульс и удельный импульс сопла для слоистых течений

Импульс излучения

Импульс как мера механич. движения

Импульс колебательный

Импульс матричное представление оператор

Импульс механический

Импульс микрочастицы

Импульс напряжения, виды и форм

Импульс начальный

Импульс номинальный

Импульс обобщенный

Импульс оптимальный

Импульс от дефекта

Импульс отдачи

Импульс пленки

Импульс селективной инверсии

Импульс селективный

Импульс синхронизованный с вращением

Импульс тела

Импульс теплового потока и тепловыделения

Импульс тока

Импульс тока двойной

Импульс тока однократный

Импульс угол поворота

Импульс фотона

Импульс холостой

Импульс электрического поля

Импульс электрического поля метод исследования быстрых

Импульс электрического поля реакций

Импульс, каскад

Импульсная вольтамперометрия импульсом

Импульсная развязка длительность импульса

Импульсная развязка импульс

Импульсная развязка ширина импульса

Импульсов пространство

Импульсы акустической эмиссии

Импульсы бегущие

Импульсы воспламенения и борьба с ними

Импульсы воспламенения и меры их устранения

Импульсы высокочастотного разряд

Импульсы датчика

Импульсы лавинные

Импульсы на других ядрах

Импульсы на частоте наблюдаемых ядер

Импульсы напряжения

Импульсы нейронов, частота

Импульсы нервные, перенос

Импульсы фиктивные

Импульсы, единицы измерения

Импульсы, синаптическая передача

Интегральное условие импульсов

Интегральные соотношения импульсов и энергии

Интегральные характеристики пограничного слоя Толщина вытеснения. Толщина потери импульса.Безразмерные представления, автомодельность

Ионная теория передачи нервного импульса

Ионная теория передачи нервного импульса Ионон

Источники (импульсы) воспламенения и меры по их устранению

Источники массы, импульса

Источники массы, импульса энергии фиктивные

КАК ВОЗНИКАЕТ НЕРВНЫЙ ИМПУЛЬС

Кадмий дифференциальные импульс-ные

Квадрат момента импульса

Квантование импульса

Квантование моменте импульса

Классический идеальный газ. Распределение молекул по импульсам н скоростям. Закон равнораспределения энергии

Когда импульс не попадает в резонанс

Когерентность импульсами неселективным

Количество движения импульс

Компаратор схемы формирования прямо угольных импульсов

Кондуктометр Импульс типа

Координата х и соответствующий ей импульс рх

Координаты и импульсы канонические

Коэффициент восстановления импульса

Коэффициент импульса

Коэффициент переноса импульса количества движения

Коэффициент предельного поглощения ультразвукового импульса

Краткий обзор задач с бегущими импульсами

Кратковременная постоянная сила - прямоугольный импульс

Кребса химической передачи нервного импульса

Кривая импульсов

Крутизна импульса

Лабораторная работа 13. Изменения в динамике сдвига pH, вызываемого в суспензии хлоропластов световым импульсом при действии различных факторов

Лабораторная работа 17. Определение количества электричества, расходуемого на восстановление кислорода, выделяющегося из суспензии хлоропластов под воздействием одиночного светового импульса

Лазер длительность импульса

Лазер энергия импульса

Леви интегральный метод импульсо

Масса и импульс кванта света

Математическая теория импульсов затухающих колебаний

Матрица откликов на единичный импульс

Межфазныи обмен импульсом и энергией

Метод гальваностатического импульса

Метод импульса тока (хронопотенциометрия)

Метод импульсов интегральный

Метод концентрационного импульса

Метод многократно отраженных импульсов

Метод прямоугольных импульсов

Метод радиоактивного импульса

Метод теплового импульса

Метод треугольных импульсов

Методы анализа постоянного числа импульсов

Методы радиоактивного и концентрационного импульсов

Методы, использующие импульсы большой длительности

Механизм для подачи пневматических и электрических импульсов

Механизм переноса импульсов

Механизмы возникновения и передачи нервного импульса

Митчерлиха сохранения импульса

Многоквантовый импульс

Многочастотный метод, фаза эхо-импульса и спектроскопия

Мозг использует энергию для передачи импульсов

Молекула, диаметр импульса

Молекулярные механизмы передачи импульса в мембранах нейронов. Ионные каналы, рецепторы

Момент импульса

Момент импульса и операторы спина

Момент импульса и уровни энергии атома

Момента импульса поток

Монтаж устройств для отбора импульсов давления и разрежения

Н30 ОН.........электрического импульса

Навье Стокса импульса

Наложение импульсов

Начальный импульс и воспламенение пиротехнических составов

Некоторые гипотезы о механизме передачи импульсов от ионосферы в нижнюю тропосферу

Нелинейный перенос импульса в псевдоожиженном слое

Непостоянство длительностей фронтов импульсов

Нервные импульсы в активации фосфорилаз

Нервный импульс

Нервный импульс, передача

Норадреналин, передача нервного импульса

Нормальная импульсная полярография с двухступенчатыми импульсами потенциала

О воздействии некоторых физико-механических импульсов на пересыщенные растворы

Об осреднении уравнений момента импульса фаз

Обобщенные импульсы и уравнения Гамильтона

Общий вид осредненных уравнений сохранения . Осредненные уравнения импульсов фаз

Ограничение амплитуд импульсов. Пороги

Ограничения одновременного измерения положения и импульса

Одиночный импульс тока

Оператор импульса

Оператор квадрата момента импульса

Операторы момента импульса

Описание положения и импульса электрона

Определение воспламеняющей способности разрядов статического электричества по заряду в импульсе

Определение метрологических характеристик экспериментальной установки, реализующей метод мультипликативного совмещения эхо-импульсов

Определение суммарного числа импульсов, обеспечивающих заданную относительную точность регистрации радиоактивности

Определение эффективности счета с помощью анализа амплитуды импульсов

Осциллограммы лавинных импульсов

Осциллографическая метод импульса тока хронопотенциометрия

Осциллографическая полярография виды импульсов

Отклик на нервные импульсы и гормональное действие в клетке мышцы

Отношение сигнал очищающий импульс

Оценка потерь удельногв импульса вследствие неполного горения

Оценка потерь удельного импульса вследствие неадиабатности процессов

Оценка потерь удельного импульса вследствие неоднородности состава и параметров

Ошибка из просчета импульсов

Ошибка из просчета импульсов счетчиком

Перенос заряда электронами импульса

Перенос импульса между воздухом и морем. Баланс момента количества движения атмосферы

Перенос импульса, массы, энергии

Перенос когерентности радиочастотными импульсами

Перенос поляризации РЧ-импульсами

Перенос теплоты, импульса и массы в многокомпонентных системах

Перенос энергии и импульса в бинарной смеси

Пересчет импульсов

Периодические кратковременные импульсы

Плазматическая мембрана палочек, нервный импульс

Плотность импульса электромагнитного поля

Плотность методом измерения импульса

Плотность момента импульса

Пограничный вытеснения и потери импульса

Поиск дефектов и формирование эхо-импульса, выбор искателя

Полный момент импульса

Полусинусоидальный импульс силы

Получение прерывистых прямоугольных световых импульсов в опытах с вращающимся сектором

Полуширина кривой распределения импульсов по амплитудам

Поляризация импульсами

Полярография импульс

Поперечная интерференция в экспериментах с повторяющимися импульсами

Поправка на просчет импульсов

Потенциал действия нервный импульс

Потери в ЖРД удельного импульса

Потери импульса, связанные с двумерностью двухфазного течения

Потери удельного импульса на рассеяние

Потери удельного импульса на трение

Потери удельного импульса, обусловленные энергетической неравновесностыо

Поток импульса

Потоки массы, компонентов, теплоты (энтальпии) и количества движения (импульса)

Преобразование Фурье в спектроскопии ЯМР ЯМР импульс

Преобразование света в нервный импульс

Приведенные тензоры напряжений и векторы, характеризующие перенос импульса и энергии в дисперсной смеси

Применение методов, не связанных с уравнением импульсов

Проведение нервных импульсов

Продольная интерференция в экспериментах с повторяющимися импульсами

Проекция импульса

Проекция момента импульса

Пропорциональный счет и анализ амплитуды импульсов

Просчет импульсов счетчиком

Процесс установления бегущего импульса

Пруста сохранения импульса или количества движений

Пульсаторы генераторы импульсов

Пульсаторы генераторы импульсов интенсивность

Пульсаторы генераторы импульсов механические

Пульсаторы генераторы импульсов назначение

Пульсаторы генераторы импульсов области применения

Пульсаторы генераторы импульсов пневматические

Пульсаторы генераторы импульсов прямого действия механические

Пульсаторы генераторы импульсов пульсаторы

Пульсаторы генераторы импульсов пульсации

Пульсаторы генераторы импульсов расчет расхода воздуха

Пульсаторы генераторы импульсов системы стабилизации

Пульсаторы генераторы импульсов характеристики

Пульсаторы генераторы импульсов шоковые

Пульсаторы генераторы импульсов энергетические затраты

Различные формы записи уравнений импульсов фаз

Распределение молекул по импульсам и скоростям

Распределение по импульсам

Распространение импульса

Распространение нервного импульса

Распространение нервного импульса вдоль возбудимого волокна

Рауля сохранения импульса количества

Реакции в электромагнитном импульсе и тлеющем разряде

Релаксационные методы (I) методы температурного скачка, скачка давления и метод электрического импульса

Релаксационные методы определения скорости реакций методы, Электрического импульса методы

Релаксация импульса электронов

Реле импульсов 1 , -, )ul времени КЭП. . j В. Б. Якобсон

Реле импульсов времени

Свертка временных профилей импульсов

Селективная инверсия населенностей импульс

Селективное мягкими импульсами

Сенсорные импульсы

Силы и тензоры энергии — импульса

Синхронизация подачи поляризующего импульса

Скорость прохождения импульса

Скорость распространения импульса

Скорость счета импульсов

Скорость счета импульсов методы измерения

Скорость счета импульсов относительная

Скорость счета импульсов средняя

Скорость счета импульсов счетный

Слабая дисперсия импульса

Собственные значения оператора импульса

Собственные значения оператора квадрата момента импульс

Собственные значения оператора момента импульса

Собственные значения оператора проекции импульса

Собственные функции операторов момента импульса

Соотношение неопределенности координата—импульс

Составной импульс

Сохраняемость импульса

Спектр интенсивностей световых импульсов

Спектр короткого знакопеременного импульса

Спектр суммы в вещественной форме. Спектр суммы двух сдвинутых по времени колебаний. Пример-— периодическая последовательность коротких импульсов. Приближенное выражение для случая малого сдвига Спектры некоторых импульсов

Спектрометры импульсов

Спектры разрывных функций. Спектр весьма короткого импульса произвольной формы. Спектры различных импульсов прямоугольного, треугольного, косинусоидального, колокольного, экспоненциального, в форме затухающей синусоиды, в форме усеченной синусоиды Спектр периодической последовательности импульсов Связь между длительностью импульса и шириной его спектра

Способы коррекции искажений, обусловленных неидеальностью импульсов составные импульсы

Средняя активная длительность фронтов импульсов

Средняя длительность импульсов

Стационарные бегущие импульсы

Счет импульсов высокой интенсивности

Счетчик импульсов по двоичной системе счисления

Счетчики первичных ионизационных импульсов

Температура II на проведение нервных импульсов

Теорема импульсов

Тепло- и массообмен и перенос импульса в кипящем слое

Тепловой импульс для гиперзвуковых аппаратов

Тепловой импульс для гиперзвуковых аппаратов пример расчет

Тепловой импульс полный через поверхност

Тепловые импульсы воспламенения

Термодинамическая оценка максимально возможных потерь удельного импульса

Ткань жировая передача нервного импульса

Токсины, также Ядм блокирующие передачу нервного импульс

Толщина вытеснения потери импульса

Толщина потери импульса

Топливо удельный импульс

Тормозные импульсы

Третья стадия интегрирование нервных импульсов

Турбулентный перенос импульс

Турбулентный перенос импульс пластинке

Угол поворота импульса оптимальный

Удельный импульс

Удельный импульс для ракетных

Удельный импульс для ракетных топливных систем

Удельный импульс зависимость от степени расширения сопла

Удельный импульс тяги

Удельный поток количества движения импульса

Ультразвуковой импульс импульс

Уолкера циркуляция уравнение баланса импульса

Уравнение импульсов

Уравнение импульсов смеси

Уравнение сохранения импульса

Уравнение сохранения импульса в двухфазном потоке

Уравнение сохранения импульса и энергии для двухфазного потока

Уравнения баланса импульса

Уравнения переноса импульса составляющих многоскоростного континуума и смеси в целом

Уравнения переноса импульса, теплоты и вещества

Уравнения сохранения массы и уравнения импульсов

Устанавливающийся режим резонатора при возбуждении линейно изменяющейся со временем частотой. Анализ решения и основные черты явления. Приближенные формулы для параметров динамической характеристики 26 Анализ одиночных импульсов

Установка для счета импульсов радиометр типа Б Волна

Установка для счета импульсов радиометр типа Б Волна Протока

Установки измерительные ОЗНА ИМПУЛЬС

Фаддеева подход к трехчастичному фермиевский импульс

Фазовый сдвиг импульса

Факторы, влияющие на чувствительность составов к начальному импульсу

Физика нервного импульса

Форма импульса

Формирователи — усилители импульсов

Функции миелина. 1. Изоляция ускорение проведения импульса

Функция отклика на единичный импульс

Фурье-спектроскопия импульса

Химизм передачи нервного импульса

Химические основы возникновения и проведения нервных импульРоль медиаторов в передаче нервных импульсов

Химические скорость импульса

Хронопространственная метрика переноса импульса

Частица—дырка четыре-импульсы импульсы

Частота следования импульсов

Число импульсов, нужное для получения заданной вероятной ошибки на ионизационной установке

Ширина импульса

Эксплуатация импульсов и командных трубных проводок и разделительных сосудов

Электрического импульса методы

Электрического импульса методы затухающих колебаний импульсы

Электрического импульса методы интервал скоростей

Электрического импульса методы область применения

Электрического импульса методы общие принципы

Электрического импульса методы приложение к реакциям переноса протона

Электрического импульса методы прямоугольный импульс

Электрон момент импульса орбитальный

Электрона импульс

Электрохимия нервного импульса

Энергия импульса

Эхо под действием импульса

ЯМР-методы, использующие селективные рч импульсы совместно с импульсными полевыми градиентами

ЯМР-эксперимент импульс

дырка пара импульса

также при нервно.м импульсе



© 2025 chem21.info Реклама на сайте