Browse Wiki & Semantic Web

Jump to: navigation, search
Http://dbpedia.org/resource/Steady state
  This page has no properties.
hide properties that link here 
  No properties link to this page.
 
http://dbpedia.org/resource/Steady_state
http://dbpedia.org/ontology/abstract 系统科学中,系統或是過程的穩態是指定其行為的變數(稱為狀態變數)不隨時間而變化。在系系统科学中,系統或是過程的穩態是指定其行為的變數(稱為狀態變數)不隨時間而變化。在系統中,穩態表示系統的性質p對時間的偏导数為零,而且會持續為零: 若是系統,穩態表示系統每一個性質的差分為零,而且會持續為零: 穩態的概念在許多領域都有用到,特別是热力学、及工程学。若系統在穩態,則最近觀測到的系統狀態也會持續下去。在隨機系統中,各個狀態的機率也會維持不變。 對於許多系統,系統啟動後需要一段時間才會進入穩態。進入穩態前的狀態稱為暫態或啟動階段。例如流過管子的流体會呈現穩態,這表示有持續固定的流體通過,而正在裝水的水槽則是暫態,因為水的體積仍隨時間而變化。 系統常常是以渐近的方式進入穩態。若系統無法進入穩態,反而發散,這稱為不檼定的系統。 在化學,穩態是比動態平衡範圍更廣的概念,動態平衡是指二個或是多個可逆反應同時發生,速率相等,而穩態的化學系統不一定要處於動態平衡,因其中一些反應可能是不可逆的。發生,速率相等,而穩態的化學系統不一定要處於動態平衡,因其中一些反應可能是不可逆的。 , Keadaan tunak (bahasa Inggris: steady statKeadaan tunak (bahasa Inggris: steady state) adalah kondisi sewaktu sifat-sifat suatu sistem tak berubah dengan berjalannya waktu atau dengan kata lain, konstan. Ini berakibat untuk setiap properti p dari sistem, turunan parsial terhadap waktu adalah nol: Pada kebanyakan sistem, keadaan tunak baru akan dicapai beberapa waktu setelah sistem dimulai atau diinisiasi. Kondisi awal ini sering disebut sebagai keadaan . adalah suatu kondisi khusus dari keadaan tunak yang terjadi sewaktu dua atau lebih (reversible process) terjadi pada laju yang sama. Namun, sistem dalam keadaan tunak tidak berarti harus berada dalam kesetimbangan dinamis, karena beberapa proses yang terlibat bukanlah proses yang terbalikkan. Misalnya, aliran fluida di dalam pipa atau aliran listrik dalam suatu jaringan merupakan suatu keadaan tunak karena adanya aliran fluida atau listrik yang konstan di dalamnya.ida atau listrik yang konstan di dalamnya. , Стаціона́рний стан дисипати́вної систе́ми Стаціона́рний стан дисипати́вної систе́ми — стан відкритої нелінійної дисипативної системи, при якому швидкості зміни всіх процесів дорівнюють нулю. Стаціонарні стани можуть бути стійкими чи нестійкими, залежно від поведінки системи при незначному відхиленні. Зміна кількості чи характеру стійкості стаціонарних точок залежно від параметра називається біфуркацією.жно від параметра називається біфуркацією. , Stan ustalony, stan stacjonarny, stan stabilny – stan układu fizycznego, w którym opis tego układu jest niezależny od zmiennej czasowej. Nie oznacza to braku ruchu, przepływu ciepła, prądu i tym podobnych, a jedynie niezmienność tych wielkości w czasie. , Ein stationärer Vorgang in der Physik und Ein stationärer Vorgang in der Physik und Chemie ist ein mit Bewegung von Substanz oder Energie verbundener Vorgang, bei dem sich Zustandsgrößen des betrachteten Systems im zeitlichen Verlauf nicht ändern, solange der Vorgang andauert. Beispielsweise verläuft in einem Wärmetauscher der fortwährende Wärmetransport stationär, wenn die Temperatur an einer gegebenen, beliebigen Stelle des Wärmetauschers konstant ist. Auf eine äußere Anregung des Systems – wie etwa Einschalten, Belastungsänderung, Störung im Prozess – folgt ein Ausgleichsvorgang, der zeitlich abklingt. Wird der stationäre Vorgang durch einen Eingriff gestört, so geht der alte in einen neuen stationären Vorgang über, aber nicht sprungartig im Änderungszeitpunkt, sondern stetig. Dabei sind zwei Ausprägungen zu sehen: 1. * Es stellt sich ein aperiodischer Vorgang ein, der trotz eines Durchsatzes ruhend erscheint. In einem Strömungsprozess stellt sich ein Fließgleichgewicht ein, in dem sämtliche den Vorgang kennzeichnenden Zustandsgrößen – bei endlicher Reaktionsgeschwindigkeit – zeitlich konstante Werte annehmen. Beispielsweise wird ein elektrischer Leiter ab dem Einschalten eines Stroms mit der Zeit erwärmt, bis sich durch Wärmeableitung eine erhöhte, dann aber wieder konstante Temperatur einstellt, siehe Stromwärmegesetz. 2. * Es stellt sich ein periodischer Vorgang ein, der als stationäre Schwingung bezeichnet wird, wenn ihre charakteristischen Größen – Scheitelwert und Frequenz – zeitunabhängig sind. Periodische Vorgänge sind von vornherein stationär. Beispielsweise gehören hierzu eingeschwungene Vorgänge der Wechselstromtechnik. Jede Art von Dämpfung eines stabil schwingfähigen Systems führt zum Abklingen der Schwingung bis zur Ruhelage. (Entsprechendes gilt für die sich aus zwei Schwingungen zusammensetzende Rotation.) Wird aber dem Prozess fortlaufend Energie zugeführt, die die Dämpfungsverluste ausgleicht, so kann der Vorgang zeitlich unbefristet ablaufen. Beispiele sind * ein Taktgeber in einem mechanischen oder elektronischen Uhrwerk unter konstanter mechanischer oder elektrischer Spannungoder allgemein ein Oszillator; * eine sich auf Leerlaufdrehzahl einstellende unbelastete Maschine, solange sie am Netz ist; * eine nicht abklingende Schwingung einer Geige, solange diese gestrichen wird. Eine chemische Reaktion verläuft in der Regel bis zu einem chemischen Gleichgewicht mit der gegenläufigen Reaktion. Die Gesamtreaktion erscheint dann ruhend, obwohl die Einzelreaktionen weiterhin ablaufen. Daneben gibt es auch oszillierende Reaktionen. Sie fungieren beispielsweise als Taktgeber für periodische biologische Prozesse.eber für periodische biologische Prozesse. , Un sistema en estat estacionari té nombrosUn sistema en estat estacionari té nombroses propietats que no varien en el temps. Això implica que per qualsevol propietat p del sistema, la derivada parcial respecte del temps és zero: El concepte d'estat estacionari és rellevant en molts camps, particularment en termodinàmica, economia i enginyeria. L'estat estacionari és una situació més general que l'equilibri dinàmic. Si un sistema està en estat estacionari, llavors el comportament del sistema observat recentment continuarà en el futur. En sistemes estocàstics, les probabilitats que diversos estats es repetiran romandran constants. En molts sistemes no s'aconsegueix l'estat estacionari fins que ha passat un temps després que el sistema s'hagi iniciat. Aquesta situació inicial se sol anomenar «».uesta situació inicial se sol anomenar «». , Стационарное состояние в теории динамическСтационарное состояние в теории динамических систем — это такое состояние системы или процесса, в котором динамика переменных, описывающих поведение системы или процесса и называемых переменными состояниями, не меняется во времени (в отличие от переходного процесса). Синонимы: стационарное решение, стационарный режим, стационарное движение, установившиеся движения.онарное движение, установившиеся движения. , 정상 상태(定常狀態, 영어: steady state)는 시스템 이론에서 시스템 또는 의 동작을 정의하는 변수(라고 함)가 시간에 따라 변하지 않는 경우를 지칭한다. 에서 정상 상태는 시스템의 해당 속성 p에 대해 시간에 대한 편미분이 0이고 다음과 같이 유지됨을 의미한다. 에서는 각 속성의 첫 번째 차이가 0이고 다음과 같이 유지됨을 의미한다. 정상 상태라는 개념은 많은 분야와 관련이 있는데, 특히 열역학, 경제학, 공학과 관련이 있다. , Estado estacionário é um termo que possui significados relacionados em diversos campos do conhecimento. , الحالة الثابتة في نظرية الأنظمة عبارة عن تالحالة الثابتة في نظرية الأنظمة عبارة عن توصيف رياضي لنظام ما لديه العديد من الخصائص التي لا تتغير مع مرور الزمن. بافتراض أن لنظام ما مجموعة من الخصائص p، بالتالي فإن النظام يكون في حالة ثابتة عندما يكون المشتق الجزئي لها بالنسبة لعامل الزمن مقداره صفر: إن مفهوم الحالة الثابتة أعم وأشمل من التوازن الديناميكي. لمبدأ الحالة الثابتة أهمية في العديد من المجالات، وخاصة في مجال الديناميكا الحرارية وعلم الاقتصاد (اقتصاد الحالة الثابتة) والهندسة.الاقتصاد (اقتصاد الحالة الثابتة) والهندسة. , In systems theory, a system or a process iIn systems theory, a system or a process is in a steady state if the variables (called state variables) which define the behavior of the system or the process are unchanging in time. In continuous time, this means that for those properties p of the system, the partial derivative with respect to time is zero and remains so: In discrete time, it means that the first difference of each property is zero and remains so: The concept of a steady state has relevance in many fields, in particular thermodynamics, economics, and engineering. If a system is in a steady state, then the recently observed behavior of the system will continue into the future. In stochastic systems, the probabilities that various states will be repeated will remain constant. See for example Linear difference equation#Conversion to homogeneous form for the derivation of the steady state. In many systems, a steady state is not achieved until some time after the system is started or initiated. This initial situation is often identified as a transient state, start-up or warm-up period. For example, while the flow of fluid through a tube or electricity through a network could be in a steady state because there is a constant flow of fluid or electricity, a tank or capacitor being drained or filled with fluid is a system in transient state, because its volume of fluid changes with time. Often, a steady state is approached asymptotically. An unstable system is one that diverges from the steady state. See for example Linear difference equation#Stability. In chemistry, a steady state is a more general situation than dynamic equilibrium. While a dynamic equilibrium occurs when two or more reversible processes occur at the same rate, and such a system can be said to be in a steady state, a system that is in a steady state may not necessarily be in a state of dynamic equilibrium, because some of the processes involved are not reversible.the processes involved are not reversible. , 定常状態(ていじょうじょうたい、英語: steady state)とは、時間的に一定して変わらない状態を意味し、自然科学の各分野で用いられる概念である。 自然界において、たとえば小川は上流などで雨が降らない限り、時間とともに川の流れの速度や流量が変わることはなく一定であり、この意味で定常状態にあると言える。 , se dice de un sistema o proceso que está ese dice de un sistema o proceso que está en estado estacionario si las variables que definen su comportamiento, respecto del tiempo, permanecen invariantes.La expresión matemática expondría que para aquellas propiedades p del sistema, la derivada parcial de p respecto del tiempo es nula: En períodos discretos de tiempo, esto implica que: El concepto de estado estacionario cobra relevancia en campos como la termodinámica y la ingeniería.En particular, un sistema físico está en estado estacionario cuando sus características no varían con el tiempo. En este fundamento se basan las teorías de la electrostática y la magnetostática, entre otras. Suele ser la situación a considerar en gran parte de los supuestos de la termodinámica.El estado estacionario también se conoce como el estado en el que está la naturaleza (estado en el que se encuentra). En cinética química el estado estacionario también se puede emplear para determinar la constante de velocidad de una reacción a través de varias experiencias en las cuales se puede suponer que una concentración de algún producto o reactivo no varía. También se dice que un sistema está en estado estacionario si las variaciones con el tiempo de las cantidades físicas son periódicas y se repiten de manera idéntica a cada periodo. Es el caso, por ejemplo: * de sistemas en los cuales hay ondas cuya amplitud y frecuencia no varía, como en un interferómetro. * de circuitos eléctricos alimentados con generadores alternativos, una vez que los fenómenos transitorios han desaparecido. Es el estado de referencia en termodinámica de procesos irreversibles. El estado estacionario de un sistema abierto que está en equilibrio se define como aquel en el que no varían las variables de estado (temperatura, volumen, presión, etc.) y, por tanto, tampoco se modifican, con el tiempo, las funciones de estado (entropía, entalpía, etc.). El estado estacionario es un estado de mínima producción de entropía (principio de energía mínima).de entropía (principio de energía mínima). , En physique, un procédé est dit à l'état sEn physique, un procédé est dit à l'état stationnaire ou en régime stationnaire si les variables le décrivant ne varient pas avec le temps. Mathématiquement un tel état se définit par: , quelle que soit propriété du système (significative dans la présente perspective). Un exemple de procédé stationnaire est un réacteur chimique dans une phase de production continue. Un tel système travaille à température, à concentrations (réactifs et produits) et à volume constants ; en revanche, la couleur ou la texture du milieu peuvent être non-significatives.du milieu peuvent être non-significatives.
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageID 1326107
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageLength 11857
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageRevisionID 1117285537
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink http://dbpedia.org/resource/Ecological_footprint + , http://dbpedia.org/resource/Simulation + , http://dbpedia.org/resource/Bistability + , http://dbpedia.org/resource/Economic_growth + , http://dbpedia.org/resource/Transient_%28electricity%29 + , http://dbpedia.org/resource/Oscillation + , http://dbpedia.org/resource/Physical_capital + , http://dbpedia.org/resource/Category:Control_theory + , http://dbpedia.org/resource/Trevor_Swan + , http://dbpedia.org/resource/Pendulum_clock + , http://dbpedia.org/resource/Flux_%28metabolism%29 + , http://dbpedia.org/resource/Evolutionary_economics + , http://dbpedia.org/resource/Stochastic + , http://dbpedia.org/resource/Control_theory + , http://dbpedia.org/resource/Population_dynamics + , http://dbpedia.org/resource/Engine_test_stand + , http://dbpedia.org/resource/Category:Systems_theory + , http://dbpedia.org/resource/First_difference + , http://dbpedia.org/resource/Fluid + , http://dbpedia.org/resource/Frequency + , http://dbpedia.org/resource/Claude_Bernard + , http://dbpedia.org/resource/Carrying_capacity + , http://dbpedia.org/resource/Asymptotically + , http://dbpedia.org/resource/Stability_%28disambiguation%29 + , http://dbpedia.org/resource/Economic_equilibrium + , http://dbpedia.org/resource/Investment_%28macroeconomics%29 + , http://dbpedia.org/resource/Alternating_current + , http://dbpedia.org/resource/Discrete_time + , http://dbpedia.org/resource/Systems_theory + , http://dbpedia.org/resource/Thermodynamic_variable + , http://dbpedia.org/resource/Homeostasis + , http://dbpedia.org/resource/Pharmacy + , http://dbpedia.org/resource/Robert_Solow + , http://dbpedia.org/resource/Chemistry + , http://dbpedia.org/resource/Thermodynamic_equilibrium + , http://dbpedia.org/resource/Electric_power_system + , http://dbpedia.org/resource/Continuous_time + , http://dbpedia.org/resource/Organism + , http://dbpedia.org/resource/Equilibrium_mode_distribution + , http://dbpedia.org/resource/List_of_types_of_equilibrium + , http://dbpedia.org/resource/Transient_state + , http://dbpedia.org/resource/System + , http://dbpedia.org/resource/State_function + , http://dbpedia.org/resource/Mass_balance + , http://dbpedia.org/resource/Milieu_interieur + , http://dbpedia.org/resource/Biochemical_pathways + , http://dbpedia.org/resource/Dynamic_equilibrium + , http://dbpedia.org/resource/Dynamical_system + , http://dbpedia.org/resource/Engineering + , http://dbpedia.org/resource/Attractor + , http://dbpedia.org/resource/Limits_to_Growth + , http://dbpedia.org/resource/Steady_State_theory + , http://dbpedia.org/resource/Voltage + , http://dbpedia.org/resource/Steady_state_economy + , http://dbpedia.org/resource/Equilibrium_point + , http://dbpedia.org/resource/Chemical_engineering + , http://dbpedia.org/resource/Limit_cycle + , http://dbpedia.org/resource/Ancient_Greek + , http://dbpedia.org/resource/Consumption_%28economics%29 + , http://dbpedia.org/resource/Reversible_reaction + , http://dbpedia.org/resource/Thermodynamics + , http://dbpedia.org/resource/Depreciation_%28economics%29 + , http://dbpedia.org/resource/Partial_derivative + , http://dbpedia.org/resource/Constant_envelope + , http://dbpedia.org/resource/Biochemistry + , http://dbpedia.org/resource/Growth_curve_%28statistics%29 + , http://dbpedia.org/resource/State_variable + , http://dbpedia.org/resource/Fiber_optics + , http://dbpedia.org/resource/Linear_difference_equation + , http://dbpedia.org/resource/Process_theory + , http://dbpedia.org/resource/Polyphase_system + , http://dbpedia.org/resource/Herman_Daly + , http://dbpedia.org/resource/Vibration +
http://dbpedia.org/property/wikiPageUsesTemplate http://dbpedia.org/resource/Template:Dubious + , http://dbpedia.org/resource/Template:Short_description + , http://dbpedia.org/resource/Template:Reflist + , http://dbpedia.org/resource/Template:Other_uses + , http://dbpedia.org/resource/Template:Main + , http://dbpedia.org/resource/Template:Div_col + , http://dbpedia.org/resource/Template:Div_col_end +
http://purl.org/dc/terms/subject http://dbpedia.org/resource/Category:Control_theory + , http://dbpedia.org/resource/Category:Systems_theory +
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom http://en.wikipedia.org/wiki/Steady_state?oldid=1117285537&ns=0 +
http://xmlns.com/foaf/0.1/isPrimaryTopicOf http://en.wikipedia.org/wiki/Steady_state +
owl:sameAs http://hi.dbpedia.org/resource/%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%88_%E0%A4%85%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE + , http://www.wikidata.org/entity/Q5788637 + , http://dbpedia.org/resource/Steady_state + , http://ko.dbpedia.org/resource/%EC%A0%95%EC%83%81_%EC%83%81%ED%83%9C + , http://d-nb.info/gnd/4318035-8 + , http://de.dbpedia.org/resource/Station%C3%A4rer_Vorgang + , http://pl.dbpedia.org/resource/Stan_ustalony + , http://rdf.freebase.com/ns/m.025rt7y + , http://ja.dbpedia.org/resource/%E5%AE%9A%E5%B8%B8%E7%8A%B6%E6%85%8B + , http://no.dbpedia.org/resource/Steady_state_%28farmakologi%29 + , http://ar.dbpedia.org/resource/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%A9 + , http://zh.dbpedia.org/resource/%E7%A9%A9%E6%85%8B_%28%E7%B3%BB%E7%B5%B1%29 + , http://uk.dbpedia.org/resource/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8 + , http://af.dbpedia.org/resource/Gestadigde_toestand + , http://fa.dbpedia.org/resource/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7 + , http://hr.dbpedia.org/resource/Stacionarno_stanje + , http://ru.dbpedia.org/resource/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29 + , http://id.dbpedia.org/resource/Keadaan_tunak + , http://fr.dbpedia.org/resource/%C3%89tat_stationnaire + , https://global.dbpedia.org/id/4mRdS + , http://ca.dbpedia.org/resource/Estat_estacionari + , http://es.dbpedia.org/resource/Estado_estacionario + , http://pt.dbpedia.org/resource/Estado_estacion%C3%A1rio +
rdf:type http://dbpedia.org/ontology/MusicGenre +
rdfs:comment 定常状態(ていじょうじょうたい、英語: steady state)とは、時間的に一定して変わらない状態を意味し、自然科学の各分野で用いられる概念である。 自然界において、たとえば小川は上流などで雨が降らない限り、時間とともに川の流れの速度や流量が変わることはなく一定であり、この意味で定常状態にあると言える。 , Estado estacionário é um termo que possui significados relacionados em diversos campos do conhecimento. , Stan ustalony, stan stacjonarny, stan stabilny – stan układu fizycznego, w którym opis tego układu jest niezależny od zmiennej czasowej. Nie oznacza to braku ruchu, przepływu ciepła, prądu i tym podobnych, a jedynie niezmienność tych wielkości w czasie. , En physique, un procédé est dit à l'état sEn physique, un procédé est dit à l'état stationnaire ou en régime stationnaire si les variables le décrivant ne varient pas avec le temps. Mathématiquement un tel état se définit par: , quelle que soit propriété du système (significative dans la présente perspective). Un exemple de procédé stationnaire est un réacteur chimique dans une phase de production continue. Un tel système travaille à température, à concentrations (réactifs et produits) et à volume constants ; en revanche, la couleur ou la texture du milieu peuvent être non-significatives.du milieu peuvent être non-significatives. , Стаціона́рний стан дисипати́вної систе́ми Стаціона́рний стан дисипати́вної систе́ми — стан відкритої нелінійної дисипативної системи, при якому швидкості зміни всіх процесів дорівнюють нулю. Стаціонарні стани можуть бути стійкими чи нестійкими, залежно від поведінки системи при незначному відхиленні. Зміна кількості чи характеру стійкості стаціонарних точок залежно від параметра називається біфуркацією.жно від параметра називається біфуркацією. , Стационарное состояние в теории динамическСтационарное состояние в теории динамических систем — это такое состояние системы или процесса, в котором динамика переменных, описывающих поведение системы или процесса и называемых переменными состояниями, не меняется во времени (в отличие от переходного процесса). Синонимы: стационарное решение, стационарный режим, стационарное движение, установившиеся движения.онарное движение, установившиеся движения. , الحالة الثابتة في نظرية الأنظمة عبارة عن تالحالة الثابتة في نظرية الأنظمة عبارة عن توصيف رياضي لنظام ما لديه العديد من الخصائص التي لا تتغير مع مرور الزمن. بافتراض أن لنظام ما مجموعة من الخصائص p، بالتالي فإن النظام يكون في حالة ثابتة عندما يكون المشتق الجزئي لها بالنسبة لعامل الزمن مقداره صفر: إن مفهوم الحالة الثابتة أعم وأشمل من التوازن الديناميكي. لمبدأ الحالة الثابتة أهمية في العديد من المجالات، وخاصة في مجال الديناميكا الحرارية وعلم الاقتصاد (اقتصاد الحالة الثابتة) والهندسة.الاقتصاد (اقتصاد الحالة الثابتة) والهندسة. , 系统科学中,系統或是過程的穩態是指定其行為的變數(稱為狀態變數)不隨時間而變化。在系系统科学中,系統或是過程的穩態是指定其行為的變數(稱為狀態變數)不隨時間而變化。在系統中,穩態表示系統的性質p對時間的偏导数為零,而且會持續為零: 若是系統,穩態表示系統每一個性質的差分為零,而且會持續為零: 穩態的概念在許多領域都有用到,特別是热力学、及工程学。若系統在穩態,則最近觀測到的系統狀態也會持續下去。在隨機系統中,各個狀態的機率也會維持不變。 對於許多系統,系統啟動後需要一段時間才會進入穩態。進入穩態前的狀態稱為暫態或啟動階段。例如流過管子的流体會呈現穩態,這表示有持續固定的流體通過,而正在裝水的水槽則是暫態,因為水的體積仍隨時間而變化。 系統常常是以渐近的方式進入穩態。若系統無法進入穩態,反而發散,這稱為不檼定的系統。 在化學,穩態是比動態平衡範圍更廣的概念,動態平衡是指二個或是多個可逆反應同時發生,速率相等,而穩態的化學系統不一定要處於動態平衡,因其中一些反應可能是不可逆的。發生,速率相等,而穩態的化學系統不一定要處於動態平衡,因其中一些反應可能是不可逆的。 , Ein stationärer Vorgang in der Physik und Ein stationärer Vorgang in der Physik und Chemie ist ein mit Bewegung von Substanz oder Energie verbundener Vorgang, bei dem sich Zustandsgrößen des betrachteten Systems im zeitlichen Verlauf nicht ändern, solange der Vorgang andauert. Beispielsweise verläuft in einem Wärmetauscher der fortwährende Wärmetransport stationär, wenn die Temperatur an einer gegebenen, beliebigen Stelle des Wärmetauschers konstant ist. Dabei sind zwei Ausprägungen zu sehen:st. Dabei sind zwei Ausprägungen zu sehen: , Un sistema en estat estacionari té nombrosUn sistema en estat estacionari té nombroses propietats que no varien en el temps. Això implica que per qualsevol propietat p del sistema, la derivada parcial respecte del temps és zero: El concepte d'estat estacionari és rellevant en molts camps, particularment en termodinàmica, economia i enginyeria. L'estat estacionari és una situació més general que l'equilibri dinàmic. Si un sistema està en estat estacionari, llavors el comportament del sistema observat recentment continuarà en el futur. En sistemes estocàstics, les probabilitats que diversos estats es repetiran romandran constants.s estats es repetiran romandran constants. , Keadaan tunak (bahasa Inggris: steady statKeadaan tunak (bahasa Inggris: steady state) adalah kondisi sewaktu sifat-sifat suatu sistem tak berubah dengan berjalannya waktu atau dengan kata lain, konstan. Ini berakibat untuk setiap properti p dari sistem, turunan parsial terhadap waktu adalah nol: Pada kebanyakan sistem, keadaan tunak baru akan dicapai beberapa waktu setelah sistem dimulai atau diinisiasi. Kondisi awal ini sering disebut sebagai keadaan . awal ini sering disebut sebagai keadaan . , se dice de un sistema o proceso que está ese dice de un sistema o proceso que está en estado estacionario si las variables que definen su comportamiento, respecto del tiempo, permanecen invariantes.La expresión matemática expondría que para aquellas propiedades p del sistema, la derivada parcial de p respecto del tiempo es nula: En períodos discretos de tiempo, esto implica que: En cinética química el estado estacionario también se puede emplear para determinar la constante de velocidad de una reacción a través de varias experiencias en las cuales se puede suponer que una concentración de algún producto o reactivo no varía.ión de algún producto o reactivo no varía. , In systems theory, a system or a process iIn systems theory, a system or a process is in a steady state if the variables (called state variables) which define the behavior of the system or the process are unchanging in time. In continuous time, this means that for those properties p of the system, the partial derivative with respect to time is zero and remains so: In discrete time, it means that the first difference of each property is zero and remains so: Often, a steady state is approached asymptotically. An unstable system is one that diverges from the steady state. See for example Linear difference equation#Stability.mple Linear difference equation#Stability.
rdfs:label Keadaan tunak , 정상 상태 , 穩態 (系統) , Стаціонарний стан дисипативної системи , حالة ثابتة , Steady state , 定常状態 , Estado estacionário , Estado estacionario , Stan ustalony , Stationärer Vorgang , Стационарное состояние (математика) , État stationnaire , Estat estacionari
hide properties that link here 
http://dbpedia.org/resource/ROMeo_%28process_optimizer%29 + http://dbpedia.org/ontology/genre
http://dbpedia.org/resource/Steady_state_%28disambiguation%29 + , http://dbpedia.org/resource/Steady + http://dbpedia.org/ontology/wikiPageDisambiguates
http://dbpedia.org/resource/Steady-state + , http://dbpedia.org/resource/Steady_State_%28Thermodynamics%29 + , http://dbpedia.org/resource/Steady_State + , http://dbpedia.org/resource/Steady_state_concentration + , http://dbpedia.org/resource/Steady-state_condition + http://dbpedia.org/ontology/wikiPageRedirects
http://dbpedia.org/resource/Convection + , http://dbpedia.org/resource/Harold_J._Morowitz + , http://dbpedia.org/resource/Biogeochemical_cycle + , http://dbpedia.org/resource/Queueing_theory + , http://dbpedia.org/resource/Well_drainage + , http://dbpedia.org/resource/Superseded_theories_in_science + , http://dbpedia.org/resource/Ferritin + , http://dbpedia.org/resource/Vigabatrin + , http://dbpedia.org/resource/Hyperforin + , http://dbpedia.org/resource/Photovoltaic_module_analysis_techniques + , http://dbpedia.org/resource/Volcanic_and_igneous_plumbing_systems + , http://dbpedia.org/resource/Francium + , http://dbpedia.org/resource/Protein_precipitation + , http://dbpedia.org/resource/Streeter%E2%80%93Phelps_equation + , http://dbpedia.org/resource/Transient_modelling + , http://dbpedia.org/resource/Bootstrapping + , http://dbpedia.org/resource/Traffic_flow + , http://dbpedia.org/resource/Oil_refinery + , http://dbpedia.org/resource/Semiconductor + , http://dbpedia.org/resource/Aeolipile + , http://dbpedia.org/resource/Vibration + , http://dbpedia.org/resource/ROMeo_%28process_optimizer%29 + , http://dbpedia.org/resource/MODFLOW + , http://dbpedia.org/resource/Aerodynamic_potential-flow_code + , http://dbpedia.org/resource/George_Edward_Briggs + , http://dbpedia.org/resource/Depletion_region + , http://dbpedia.org/resource/Mean_sojourn_time + , http://dbpedia.org/resource/Context-sensitive_half-life + , http://dbpedia.org/resource/Changestat + , http://dbpedia.org/resource/Solar_wind + , http://dbpedia.org/resource/Heat_transfer + , http://dbpedia.org/resource/Elasticity_of_intertemporal_substitution + , http://dbpedia.org/resource/Diamond_coconut_model + , http://dbpedia.org/resource/Glossary_of_environmental_science + , http://dbpedia.org/resource/Ramsey%E2%80%93Cass%E2%80%93Koopmans_model + , http://dbpedia.org/resource/Gaetano_Fichera + , http://dbpedia.org/resource/Bone_scintigraphy + , http://dbpedia.org/resource/Linezolid + , http://dbpedia.org/resource/Systems_immunology + , http://dbpedia.org/resource/Attractor + , http://dbpedia.org/resource/Plateau_principle + , http://dbpedia.org/resource/Hillslope_evolution + , http://dbpedia.org/resource/Plug_flow_reactor_model + , http://dbpedia.org/resource/Continuous_stirred-tank_reactor + , http://dbpedia.org/resource/Chemical_process_modeling + , http://dbpedia.org/resource/Steady_state_%28disambiguation%29 + , http://dbpedia.org/resource/Gouy-Stodola_theorem + , http://dbpedia.org/resource/NOx + , http://dbpedia.org/resource/Attack-time_delay + , http://dbpedia.org/resource/Dydrogesterone + , http://dbpedia.org/resource/Electrochemical_skin_conductance + , http://dbpedia.org/resource/Dynamic_equilibrium + , http://dbpedia.org/resource/NMOS_logic + , http://dbpedia.org/resource/Gamma_delta_T_cell + , http://dbpedia.org/resource/Annular_fin + , http://dbpedia.org/resource/Heat_flux_measurements_of_thermal_insulation + , http://dbpedia.org/resource/Supersonic_airfoils + , http://dbpedia.org/resource/Bachelor_griller + , http://dbpedia.org/resource/Klinkenberg_correction + , http://dbpedia.org/resource/Laser_diode_rate_equations + , http://dbpedia.org/resource/Circle-throw_vibrating_machine + , http://dbpedia.org/resource/Steady + , http://dbpedia.org/resource/Synchronous_motor + , http://dbpedia.org/resource/Stationary_state + , http://dbpedia.org/resource/Seafloor_spreading + , http://dbpedia.org/resource/Chemostat + , http://dbpedia.org/resource/Glossary_of_aerospace_engineering + , http://dbpedia.org/resource/Glossary_of_fuel_cell_terms + , http://dbpedia.org/resource/Negative-index_metamaterial + , http://dbpedia.org/resource/Thrips + , http://dbpedia.org/resource/Great_Oxidation_Event + , http://dbpedia.org/resource/Dynamical_system + , http://dbpedia.org/resource/Maintenance_mode + , http://dbpedia.org/resource/Mavatrep + , http://dbpedia.org/resource/King%E2%80%93Plosser%E2%80%93Rebelo_preferences + , http://dbpedia.org/resource/W._Edwards_Deming + , http://dbpedia.org/resource/S_wave + , http://dbpedia.org/resource/Vecuronium_bromide + , http://dbpedia.org/resource/List_of_Austrian_scientists + , http://dbpedia.org/resource/Finite_volume_method_for_unsteady_flow + , http://dbpedia.org/resource/Tetanic_contraction + , http://dbpedia.org/resource/Cereceda%27s_conjecture + , http://dbpedia.org/resource/Distillation + , http://dbpedia.org/resource/Fractional_distillation + , http://dbpedia.org/resource/Continuous_distillation + , http://dbpedia.org/resource/6%CE%B2-Naltrexol + , http://dbpedia.org/resource/Lysine + , http://dbpedia.org/resource/Steady-state + , http://dbpedia.org/resource/Electricity + , http://dbpedia.org/resource/Soil_retrogression_and_degradation + , http://dbpedia.org/resource/Gallium_nitride + , http://dbpedia.org/resource/Bose%E2%80%93Einstein_condensate + , http://dbpedia.org/resource/Kinetic_theory_of_gases + , http://dbpedia.org/resource/Ludwig_von_Bertalanffy + , http://dbpedia.org/resource/Metformin + , http://dbpedia.org/resource/Glossary_of_systems_theory + , http://dbpedia.org/resource/Underfloor_heating + , http://dbpedia.org/resource/Aeroelasticity + , http://dbpedia.org/resource/Jacobian_matrix_and_determinant + , http://dbpedia.org/resource/Global_Scenario_Group + , http://dbpedia.org/resource/Louth_%28crater%29 + , http://dbpedia.org/resource/Linear_recurrence_with_constant_coefficients + , http://dbpedia.org/resource/Kt/V + , http://dbpedia.org/resource/Flux_balance_analysis + , http://dbpedia.org/resource/Non-equilibrium_thermodynamics + , http://dbpedia.org/resource/Governing_equation + , http://dbpedia.org/resource/Radiative_equilibrium + , http://dbpedia.org/resource/Electric_field + , http://dbpedia.org/resource/Maxwell%E2%80%93Stefan_diffusion + , http://dbpedia.org/resource/Stellar_structure + , http://dbpedia.org/resource/Scattering_parameters + , http://dbpedia.org/resource/Torkel_Weis-Fogh + , http://dbpedia.org/resource/Audrey_Stuckes + , http://dbpedia.org/resource/Critical_load + , http://dbpedia.org/resource/Bubble_%28physics%29 + , http://dbpedia.org/resource/Electronic_circuit_design + , http://dbpedia.org/resource/Heavy_traffic_approximation + , http://dbpedia.org/resource/Stationary + , http://dbpedia.org/resource/Resonance + , http://dbpedia.org/resource/J._B._S._Haldane + , http://dbpedia.org/resource/Thermodynamic_equilibrium + , http://dbpedia.org/resource/Drude_model + , http://dbpedia.org/resource/R-value_%28insulation%29 + , http://dbpedia.org/resource/Electronic_oscillator + , http://dbpedia.org/resource/Step_recovery_diode + , http://dbpedia.org/resource/Chemical_plant + , http://dbpedia.org/resource/Stokes_flow + , http://dbpedia.org/resource/Basic_reproduction_number + , http://dbpedia.org/resource/Barkhausen_stability_criterion + , http://dbpedia.org/resource/Quantum-cascade_laser + , http://dbpedia.org/resource/Clozapine + , http://dbpedia.org/resource/Geochemistry + , http://dbpedia.org/resource/Nilutamide + , http://dbpedia.org/resource/Charge_conservation + , http://dbpedia.org/resource/Predictability + , http://dbpedia.org/resource/Microwave_chemistry + , http://dbpedia.org/resource/Markov_chain_mixing_time + , http://dbpedia.org/resource/Vasicek_model + , http://dbpedia.org/resource/Birth%E2%80%93death_process + , http://dbpedia.org/resource/Cox%E2%80%93Ingersoll%E2%80%93Ross_model + , http://dbpedia.org/resource/Mathematical_modelling_of_infectious_disease + , http://dbpedia.org/resource/Stellar_corona + , http://dbpedia.org/resource/Archaeology_of_shipwrecks + , http://dbpedia.org/resource/EGLN1 + , http://dbpedia.org/resource/Fructosamine + , http://dbpedia.org/resource/Steady_state_%28electronics%29 + , http://dbpedia.org/resource/Speed_of_sound + , http://dbpedia.org/resource/Thermodynamics + , http://dbpedia.org/resource/Thermal_comfort + , http://dbpedia.org/resource/Central_dense_overcast + , http://dbpedia.org/resource/Griffith_C._Evans + , http://dbpedia.org/resource/Multi-stage_flash_distillation + , http://dbpedia.org/resource/Standard_solar_model + , http://dbpedia.org/resource/Service_level + , http://dbpedia.org/resource/Calculation_of_buoyancy_flows_and_flows_inside_buildings + , http://dbpedia.org/resource/Deal%E2%80%93Grove_model + , http://dbpedia.org/resource/Modeling_and_simulation_of_batch_distillation_unit + , http://dbpedia.org/resource/Steady_State_%28Thermodynamics%29 + , http://dbpedia.org/resource/Cavg + , http://dbpedia.org/resource/BGP_%28disambiguation%29 + , http://dbpedia.org/resource/Fin_%28extended_surface%29 + , http://dbpedia.org/resource/Churn_rate + , http://dbpedia.org/resource/Finite_element_method + , http://dbpedia.org/resource/Tropical_cyclone_rainfall_forecasting + , http://dbpedia.org/resource/Mass_drug_administration + , http://dbpedia.org/resource/Metabolic_network_modelling + , http://dbpedia.org/resource/Fusion_energy_gain_factor + , http://dbpedia.org/resource/Index_of_physics_articles_%28S%29 + , http://dbpedia.org/resource/Steady_state_%28chemistry%29 + , http://dbpedia.org/resource/Sznajd_model + , http://dbpedia.org/resource/Linear_circuit + , http://dbpedia.org/resource/Electrical_network + , http://dbpedia.org/resource/Soil_salinity_control + , http://dbpedia.org/resource/Agent-based_model + , http://dbpedia.org/resource/Equilibrium_point + , http://dbpedia.org/resource/Harmonic_oscillator + , http://dbpedia.org/resource/Seafloor_depth_versus_age + , http://dbpedia.org/resource/Dynamics_of_Markovian_particles + , http://dbpedia.org/resource/Buttered_cat_paradox + , http://dbpedia.org/resource/Lead%E2%80%93lag_compensator + , http://dbpedia.org/resource/Metabolic_control_analysis + , http://dbpedia.org/resource/Outline_of_control_engineering + , http://dbpedia.org/resource/Constant_envelope + , http://dbpedia.org/resource/Duffing_equation + , http://dbpedia.org/resource/Conversion_%28chemistry%29 + , http://dbpedia.org/resource/Wally_West + , http://dbpedia.org/resource/Control_theory + , http://dbpedia.org/resource/Uniformitarianism + , http://dbpedia.org/resource/Dissipative_system + , http://dbpedia.org/resource/Marine_biogeochemical_cycles + , http://dbpedia.org/resource/Self-perpetuation + , http://dbpedia.org/resource/Gene_regulatory_network + , http://dbpedia.org/resource/Write_amplification + , http://dbpedia.org/resource/Transient_response + , http://dbpedia.org/resource/Drainage_equation + , http://dbpedia.org/resource/Steady_state_%28biochemistry%29 + , http://dbpedia.org/resource/Transient_state + , http://dbpedia.org/resource/Marginal_stability + , http://dbpedia.org/resource/High_Flux_Isotope_Reactor + , http://dbpedia.org/resource/Murray%27s_law + , http://dbpedia.org/resource/Process_simulation + , http://dbpedia.org/resource/David_Chapman_%28chemist%29 + , http://dbpedia.org/resource/Radiation_trapping + , http://dbpedia.org/resource/Mass_balance + , http://dbpedia.org/resource/Periodic_travelling_wave + , http://dbpedia.org/resource/Transfer_length_method + , http://dbpedia.org/resource/Mitsubishi_S-AWC + , http://dbpedia.org/resource/Non_steroidal_aromatase_inhibitors + , http://dbpedia.org/resource/Multiple_inert_gas_elimination_technique + , http://dbpedia.org/resource/Multiple_equilibria_in_the_Atlantic_meridional_overturning_circulation + , http://dbpedia.org/resource/Climax_community + , http://dbpedia.org/resource/Acemetacin + , http://dbpedia.org/resource/Fat-tailed_dunnart + , http://dbpedia.org/resource/Unified_growth_theory + , http://dbpedia.org/resource/Control_volume + , http://dbpedia.org/resource/Rothalpy + , http://dbpedia.org/resource/Dungey_Cycle + , http://dbpedia.org/resource/AK_model + , http://dbpedia.org/resource/Metalearning_%28neuroscience%29 + , http://dbpedia.org/resource/Biomechanics_of_sprint_running + , http://dbpedia.org/resource/Numerical_continuation + , http://dbpedia.org/resource/Steady_State + , http://dbpedia.org/resource/Steady_state_concentration + , http://dbpedia.org/resource/Steady-state_condition + , http://dbpedia.org/resource/Steady_state_process + http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink
http://en.wikipedia.org/wiki/Steady_state + http://xmlns.com/foaf/0.1/primaryTopic
http://dbpedia.org/resource/Windows_SteadyState + owl:differentFrom
http://dbpedia.org/resource/Steady_state + owl:sameAs
 

 

Enter the name of the page to start semantic browsing from.