Cтраница 3
Сборник посвящен актуальным проблемам изучения космического пространства и описывает задачи планетной космогонии, физические свойства среды, исследования Луны и планет Солнечной системы, некоторые проблемы космической технологии и перспективные проекты. Рассматриваются вопросы механики движения небесных тел, в том числе динамика и устойчивость движения двойных астероидов, эволюция далеких спутниковых орбит в системах планет-гигантов, проблемы миграции комет и астероидов и астероидной опасности. Обсуждаются теоретические и модельные подходы к изучению турбулентных неоднородных сред и исследованию физических процессов в газах с использованием уравнения Больцмана и его аналогов, имеющие ключевое значение для многих проблем физики космоса. [31]
В общем случае структура потока в лопастной машине определяется не только формой и размерами каждого элемента проточной части в отдельности, но и их сочетанием. Как следует из механики движения вязкой жидкости, предшествующие состояния потока оказывают существенное влияние на форму движения в последующих элементах. [32]
Большую и очень существенную проблему динамики машин представляет собой теория движения тел с переменной массой. Эта теория была создана как механика ракетного движения. Однако оказалось, что изменение массы отдельных звеньев следует учитывать в большом числе самых разнообразных машин. Сюда относятся некоторые сельскохозяйственные машины, полиграфические машины, различные автоматические весомые устройства, скиповые подъемники, вагоноопрокидыватели, бетономешалки непрерывного действия, моталки металлургических прокатных станов и многие другие. [33]
Поэтому необходимо различать стационарный процесс движения сыпучего материала в шахте от нестационарного процесса выпуска этого материала из шахты. В первом случае параметры, характеризующие механику движения материала на данном горизонте шахты, неизменны во времени, во BTOpoiM случае они непрерывно меняются. [34]
Явления сложной природы, относящиеся к механике движения капель, описаны в очень хорошем обзоре Кинтнера [122], который имеет непосредственное отношение к жидкостной экстракции. [35]
Таких эмпирических формул, главным образом для С, было предложено очень много. Многие из них базировались на упрощенных представлениях о механике движения жидкости и представляют сейчас лишь исторический интерес. Некоторые же из эмпирических формул, базирующихся на большом фактическом материале, не утратили своего значения и поныне и широко применяются при гидравлических расчетах. Отсылая интересующихся к соответствующим справочникам и специальной литературе1, мы рассмотрим в хронологическом порядке лишь некоторые из них, относящиеся к квадратичной области. [36]
Часть этих формул, базировавшихся на упрощенных представлениях о механике движения жидкостей, в настоящее время не применяется. Некоторые же из опытных формул, составленных в результате изучения большого фактического материала, продолжают иметь значение в гидравлике и широко применяются в расчетах по определению потерь напора. Эти опытные формулы дают удовлетворительные результаты для режимов течения с квадратичным сопротивлением, обычно присущих движению при соответствующих скоростях в трубах со значительной шероховатостью и в открытых руслах. [37]
Еще тогда нас поражала его способность видеть то, чего мы, молодые, не замечали. Он глубоко проникал в тайны записанных кривых технологических процессов, в механику движения различных машин и их частей. И эти тайны он не оставлял при себе, а подробно нам их разъяснял, чтобы мы могли сознательно проводить дальнейшие испытания. [38]
Излагается современное состояние проблемы физики черных дыр - объектов, возникающих в результате катастрофического сжатия небесных тел. Авторы охватывают все аспекты проблемы - от теории пространства-времени самих черных дыр, механики движения тел, распространения полей в их окрестности до физических процессов в них, свойств вакуума и значения черных дыр в астрофизике. [39]
Тем не менее представление о том, что электроны дви жутся по определенным орбитам вокруг ядра, недостаточно точно соответ ствует реальному их поведению в атоме. Такое представление о способе существования электронов в атоме следует признать упрощенным, заимствованным из теории механики движения твердых макротел, поэтому оно непригодно для объяснения возникновения химической связи между атомами. Современная квантово-механическая, орбитальная модель атома ( см. 4.6) не только абстрактно-математически описывает движение электронов в атоме, но И обеспечивает достаточно наглядное представление о строении электронной оболочки атома. [40]
Сначала рассматривается СТО - учение о пространстве и времени в инерциальных системах отсчета, об универсальных физических величинах ( энергии, массе, импульсе, моменте), характеризующих изолированную свободную материальную точку. СТО является общефизической теорией, применяемой в различных разделах физики, в том числе и механике движения с высокими скоростями, которую называют релятивистской. [41]
К первому классу относились все явления, описываемые законами классической ньютоновской механики, которая представляет собой механику движения отдельных частиц. Второй класс включал все явления, связанные с непрерывными свойствами волнового движения. [43]
Такое определение энтропии не связано с определением Клаузиуса, которое годится для равновесного и близкого к нему состояний. Определение Больцмана пригодно и для состояний, далеких от равновесия, ибо оно исходит только из атомистической структуры термодинамических систем и статистических закономерностей механики движения атомов. [44]
![]() |
Нормальные колебания в нелинейной трехатомной молекуле типа Ы2О. [45] |