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71.
72.
Frederick Abel Boverton Kidwood und W. Lenz 《Fresenius' Journal of Analytical Chemistry》1886,25(1):265
Ohne Zusammenfassung 相似文献
73.
Abel und Buttenberg 《Fresenius' Journal of Analytical Chemistry》1902,41(2):137-138
Ohne Zusammenfassung 相似文献
74.
E. Abel 《Monatshefte für Chemie / Chemical Monthly》1913,34(9):1361-1391
75.
76.
We consider how the antagonistic effects of dispersal, which takes place preferentially down a population gradient, and the tendency to group together governs the dynamics of dispersal of a population. We propose a model which considers these effects. The phase plane analysis and the numerical calculations reveal the existence of stable sharp wave front solutions. 相似文献
77.
78.
Göttig Walther Hempel C. Reinhardt R. Lorenz A. Ledebur C. G. Müller Osmond Abel und Forquignon 《Fresenius' Journal of Analytical Chemistry》1895,34(1):191-224
Ohne Zusammenfassung 相似文献
79.
An analysis has been carried out to study the magnetohydrodynamic boundary layer flow and heat transfer characteristics of a non-Newtonian viscoelastic fluid over a flat sheet with a linear velocity in the presence of thermal radiation and non-uniform heat source. The thermal conductivity is assumed to vary as a linear function of temperature. The basic equations governing the flow and heat transfer are in the form of partial differential equations, the same have been reduced to a set of non-linear ordinary differential equations by applying suitable similarity transformation. The transformed equations are solved analytically by regular perturbation method. Numerical solution of the problem is also obtained by the efficient shooting method, which agrees well with the analytical solution. The effects of various physical parameters such as viscoelastic parameter, Chandrasekhar number, Prandtl number, variable thermal conductivity parameter, Eckert number, thermal radiation parameter and non-uniform heat source/sink parameters which determine the temperature profiles are shown in several plots and the heat transfer coefficient is tabulated for a range of values of said parameters. Some important findings reported in this work reveals that combined effect of variable thermal conductivity, radiation and non-uniform heat source have significant impact in controlling the rate of heat transfer in the boundary layer region. 相似文献
80.