Направление - ось - система - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Если тебе до лампочки, где ты находишься, значит, ты не заблудился. Законы Мерфи (еще...)

Направление - ось - система

Cтраница 2


Вращение таких аксиально-симметричных систем, как двухатомная молекула ( или аксиальное ядро), описывается всего двумя углами ( а ср, ( 3 0), определяющими направление оси системы. Вращательная волновая функция отличается в этом случае от ( 110 5) отсутствием множителя ei f / yr2n ( ср. Это изменение, однако, не отражается на матричных элементах.  [16]

17 Логолериодическая антенна из вибраторов.| Плоская конструкция. [17]

Рассмотрим рис. 7.5, необходимо обратить внимание на то, что соседние вибраторы питаются в противофазе. Такая антенна излучает в направлении оси системы. На каждой частоте наибольший ток возбуждается в том диполе, длина которого составляет примерно половину длины волны. Поэтому на низких частотах активной является область, наиболее удаленная от источника питания. Наоборот, на наиболее высоких частотах излучают энергию самые короткие вибраторы.  [18]

При работе в двухмерном режиме пиктограмма ПСК иногда раздражает, при работе в рехмерном - ее присутствие на экране очень полезно. Иначе легко запутаться в направлении осей текущей системы координат. Помните: всегда можно выбрать параметр Origin ( Точка отсчета), которая заставит AutoCAD нарисовать пиктограмму ПСК в начале текущей системы координат, если только это возможно.  [19]

Таким образом, диэлектрическую стержневую антенну можно представить себе как непрерывную систему поперечных излучателей, расположенных в направлении оси z стержня. Распределение амплитуд токов поляризации в направлении оси системы можно считать постоянным, а распределение фаз токов поляризации изменяю-шимсй линейно. Следовательно, диэлектрическая стержневая антенна сводится к антенне бегущей волны с замедленной фазовой скоростью. Такая антенна, как известно, излучает энергию вдоль своей оси в направлении движения волны в антенне.  [20]

Положение твердого тела определяется положением начала и направлениями осей системы координат, неизменно связанной с телом. Поэтому тело из одного положения можно перевести в другое, бесконечно близкое, выполняя сначала перенос начала, а затем бесконечно малый поворот осей в новое положение. При этом всегда можно добиться, чтобы ось мгновенного вращения совпадала с направлением переноса, так что твердое тело всегда может быть переведено в бесконечно близкое положение посредством бесконечно малого винтового движения. Мы не будем здесь это доказывать, потому что далее этот факт не используется. Отмечая положения мгновенных осей этих винтовых движений как в неподвижной, так и в движущейся системах координат, мы получим две поверхности.  [21]

22 Представление волновой и поперечных аберраций. [22]

Рассмотрим картину астигматизма более детально. Обратимся к рис. 8.1, на котором показаны вид на волновую поверхность по направлению оси системы и вид на плоскость изображения.  [23]

Считаем, что скважина с начальным азимутом 97 задана по направлению разведочной линии. В том случае, если необходимо получить проекцию оси скважины на вертикальную плоскость, проходящую по разведочной линии, направление оси Оу системы координат хуг принимается по азимуту разведочной линии. Тогда относительно принятого положения оси Оу можем характеризовать положение точек траектории скважины с помощью относительных азимутальных углов, значения которых приведены ниже.  [24]

Таким образом, зарегистрированная интерференционная картина ( зонная пластинка, голограмма) образует действительное изображение точечного источника, как если бы это была линза. При дифракции на решетке свет отклоняется не только в направлении оси системы, но и в противоположную сторону на точно такой же угол, образуя теперь уже расходящуюся волну с радиусом кривизны, совпадающим с радиусом кривизны волны от точечного объекта, использовавшегося при регистрации голограммы.  [25]

Можно ожидать, что система отсчета, привязанная к положениям удаленных внегалактических объектов, будет иметь большую временную стабильность, чем система отсчета, привязанная к положениям звезд, и которая ближе инерциальной системе. В такой системе отсчета выполняется первый закон Ньютона. Международная небесная опорная система ( ICRS), принятая MAC, определяет точки отсчета и направления осей системы координат, используемой для задания положений небесных объектов. Таким образом, эта система отсчета дает опорные точки, относительно которых измеряются положения других объектов.  [26]

27 Деформация спектра собственных частот системы при изменении угла установки консольных стержней постоянного прямоугольного сечения на диске. [27]

Пусть геометрическая форма лопаток и их установка на диске таковы, что система имеет прямую поворотную симметрию, обладая одновременно плоскостью зеркальной симметрии, нормальной к оси системы. Тогда взаимодействие между изгибными колебаниями лопаток в окружном направлении и колебаниями жестко закрепленного диска, недеформируемого в своей срединной плоскости, отсутствует. В этих условиях параметр связи равен нулю, взаимная интерференция частотных функций отсутствует, пересечения их сохранятся, и эта часть спектра основной системы качественно совпадет с соответствующей частью объединенного спектра парциальных систем. В то же время, связанность семейств изгибных колебаний лопаток в направлении оси системы с изгибными колебаниями диска сохранится, четко проявится взаимная интерференция соответствующих парциальных частотных функций.  [28]



Страницы:      1    2