Поперечный размер - тело - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Если тебе до лампочки, где ты находишься, значит, ты не заблудился. Законы Мерфи (еще...)

Поперечный размер - тело

Cтраница 3


Различие в предельной скорости разных тел одинаковой формы, но разных размеров объясняется зависимостью сопротивления среды от размеров тела. Оказывается, что сопротивление приблизительно пропорционально поперечным размерам тела.  [31]

Различие в предельной скорости разных тел одинаковой формы, но разных размеров объясняется зависимостью сопротивления среды от размеров тела. Оказывается, что сопротивление приблизительно пропорционально поперечным размерам тела. При одной и той же форме тела из данного материала площадь его поперечного сечения, а значит и сила сопротивления воздуха, растет с увеличением размеров медленнее, чем сила тяжести: площадь поперечного сечения растет как квадрат размера, а сила тяжести - как куб размера тела. Например, чем больше авиационная бомба, тем больше ее предельная скорость и с тем большей скоростью она достигает земли.  [32]

Это значит, что в инерциальных системах отсчета, движущихся друг относительно друга со скоростью, близкой к скорости света в вакууме, наблюдается релятивистский эффект сокращения длины тел. При этом сокращение длины тел наблюдается только по направлению их движения, а поперечные размеры тел остаются неизменными.  [33]

Подъемная сила, так же как и лобовое сопротивление, растет с увеличением поперечных размеров тела и скорости потока.  [34]

Таким образом, длина движущегося стержня оказывается меньше той, которой обладает стержень в состоянии покоя. Аналогичный эффект наблюдается для тел любой формы: в направлении движения линейные размеры тела сокращаются тем больше, чем больше скорость движения. Это явление называется лоренцевым ( или фицджеральдовым) сокращением. Поперечные размеры тела не изменяются. В результате, например, шар принимает форму эллипсоида, сплющенного в направлении движения. Можно показать, что зрительно этот эллипсоид будет восприниматься в виде шара. Это объясняется искажением зрительного восприятия движущихся предметов, вызванным неодинаковостью времен, которые затрачивает свет на прохождение пути от различно удаленных точек предмета до глаза.  [35]

Таким образом, длина движущегося стержня ока-дывается меньше той, которой обладает стержень в состоянии покоя. Аналогичный эффект наблюдается щля тел любой формы: в направлении движения линейные размеры тела сокращаются тем больше, чем больше скорость движения. Это явление называется Иоренцевым ( или фицджеральдовым) со кращением. Поперечные размеры тела не изме ияются. В результате, например, шар принимает фор - щу эллипсоида, сплющенного в направлении движе ния. Можно показать, что зрительно этот эллипсоид будет восприниматься в виде шара. Это объясняется искажением зрительного восприятия движущихся предметов, вызванным неодинаковостью времен, ко - ( торые затрачивает свет на прохождение пути от раз лично удаленных точек предмета до глаза. Искаже - ие зрительного восприятия приводит к тому, что движущийся шар воспринимается глазом как эллип.  [36]

Таким образом, длина движущегося стержня оказывается меньше той, которой обладает стержень в состоянии покоя. Аналогичный эффект наблюдается для тел любой формы: в направлении движения линейные размеры тела сокращаются тем больше, чем больше скорость движения. Это явление называется лоренцевым ( или фицджеральдовым) сокращением. Поперечные размеры тела не изме - няются. В результате, например, шар принимает фор му эллипсоида, сплющенного в направлении движения. Можно показать, что зрительно этот эллипсоид будет восприниматься в виде шара. Это объясняется искажением зрительного восприятия движущихся предметов, вызванным неодинаковостью времен, которые затрачивает свет на прохождение пути от различно удаленных точек предмета до глаза.  [37]

Гиперзвуковой след за тонким телом несколько отличается от следа за тупыми телами. В случае тонкого тела большие градиенты в потоке, вызванные головной ударной волной, несущественны и вязкий след распространяется в области, где параметры потока близки к параметрам набегающего потока. Явления перехода различны, кроме того, возможно различны и величины турбулентных пульсаций, которые зависят от степени затупления тела. Область ближнего следа ограничена прямыми линиями, причем его первоначальная ширина несколько больше, чем поперечные размеры тела из-за толстого оторвавшегося вязкого слоя, затем ширина следа постепенно уменьшается вниз по потоку, достигая горла. В ближнем следе оторвавшийся вязкий слой играет важную роль. За горлом ширина следа растет пропорционально длине следа.  [38]

При движении тела с большими скоростями в жидкости или газе возникают вихри ( рис. 113) - нестационарные местные круговые движения частиц. Так как частицы не успевают расступиться, перед быстро движущимся телом создается уплотнение, а за ним - зона вихрей, где велика скорость движения частиц и, по закону Бернулли, мало давление. Возникает разность давлений, тормозящая движение. Вот почему при увеличении скорости сопротивление возрастает нелинейно. Оно зависит от свойств среды, поперечных размеров тела и в сильнейшей степени от скорости движения и формы тела.  [39]

Reynolds) ] - один из подобия критериев для течений вязких жидкостей и газов, характеризующий соотношение между инерц. I - d, где d - диаметр трубы, a v icp - средняя - по поперечному сечению скорость течения; при обтекании тел / - длина или поперечный размер тела, a v У - скорость невозмущенного потока, набегающего на тело.  [40]



Страницы:      1    2    3