Cтраница 2
Направление вектора скорости заряженных частиц будет определяться их знаком, а скорость движения и, следовательно, кинетическая энергия - напряженностью электрического поля. При повышении1 разности потенциалов между электродами ( напряженности электрического поля) до нескольких десятков тысяч вольт кинетическая энергия ионов и электронов возрастает настолько, что они при своем движении, сталкиваясь с нейтральными молекулами газа, будут расщеплять их на положительные ионы и свободные электроны. Вновь образовавшиеся заряды при своем движении также ионизируют газ. В результате образование ионов происходит лавинообразно и газ полностью ионизируется. Такая ионизация называется ударной. [16]
![]() |
Расположение создания неоднородного поля. [17] |
Направление вектора скорости заряженных частиц будет определяться их знаком, а скорость движения и, следовательно, кинетическая энергия - напряженностью электрического поля. При повышении разности потенциалов между электродами ( напряженности электрического поля) до нескольких десятков тысяч вольт кинетическая энергия ионов и электронов возрастает настолько, что они при своем движении, сталкиваясь с нейтральными молекулами газа, будут расщеплять их на положительные ионы и свободные электроны. Вновь образовавшиеся заряды при своем движении также ионизируют газ. В результате образование ионов происходит лавинообразно и газ полностью ионизируется. Такая ионизация называется ударной. [18]
Направление вектора скорости воздушного заряда при пленочном смесеобразовании совпадает с движением струи топлива, что способствует растеканию пленки по поверхности камеры. Одновременно это уменьшает парообразование, так как понижаются относительные скорости движения топлива и воздуха. [19]
Направление вектора скорости центра шара Q совпадает с направлением вектора скорости центра шара Р перед его соударением с шаром Q. [20]
Изменение направления вектора скорости обусловливает вращение частиц вокруг осей, лежащих в плоскостях, параллельных плоскости ту. [21]
![]() |
Влияние отраженной от скалы волны на эпюры скорости движения грунта и компонентов тензора напряжений в точке г О, z - 50м многослойного грунтового массива ( СГР 1. [22] |
По направлению векторов скорости в верхнем слое мягкого грунта можно выделить коническую волну сжатия, источником которой является распространяющаяся вдоль поверхности грунта воздушная ударная волна. Эпицентральная волна, распространяясь по массиву прочных осадочных пород на глубине 80 - 200 м, обгоняет эпицентральную волну в приповерхностном слое мягкого грунта и, преломляясь назад в этот слой, формирует головную волну. Суперпозиция волны сжатия от воздушной ударной волны и головной волны определяет параметры движения приповерхностного слоя мягкого грунта до прихода эпицентральной волны. [23]
Может ли направление вектора скорости меняться, в то время как его ускорение по величине остается постоянным. [24]
Так как направления векторов скоростей v и Я2 совпадают, то вектор скорости t будет иметь либо то же направление, либо противоположное ему. Совместим с этим направлением ось координат, принимая направление векторов v и 2 за положительное направление оси. [25]
Чтобы определить направление вектора скорости v, нужно найти его направляющие косинусы с осями координат. [26]
Так как направления векторов скоростей v и V2 совпадают, то вектор скорости 9г будет иметь либо то же направление, либо противоположное ему. Совместим с этим направлением ось координат, принимая направление векторов v и i3 за положительное направление оси. [27]
Но тогда направления векторов скоростей являются параллельными. [28]
При этом направление вектора скорости может быть любым. [29]
В действительности направление векторов скоростей может отличаться от принятого, но это отличие при решении задачи пойдет в запас. [30]