Cтраница 2
В произвольном направлении, например горизонтально, откладываем вектор Фт. Параллельно ему располагаем вектор 1р, а под углом 90 к нему - вектор / а; сумма этих векторсГв равна вектору тока / в обмотке катушки. [16]
В произвольном направлении откладываем вектор напряжения U ( рис. 107), под углом ф, 70 50 в масштабе ( т70 2 а мм) откладываем вектор тока /, в сторону отставания от вектора LJ. Из конца вектора /, под углом ф215 3 в сторону отставания от вектора U откладываем вектор тока / г. Складывая векторы /, и / 2, получим вектор тока / в неразветвленной части цепи. [17]
В произвольном направлении откладываем вектор напряжения - U ( рис. 113), под углом р170 50 в масштабе ( / п70 2 а / мм) откладываем вектор тока /, в сторону отставания от вектора U. Складывая векторы 11 и / 2, получим вектор тока / в неразветвленной части цепи. [18]
В произвольном направлении в кристаллах в общем случае могут распространяться три объемные волны: квазипродольная ( QL) и две квазипоперечные - быстрая ( FS) и медленная ( SS) со скоростью р0а2 М, где М - действующий адиабатический модуль упругости, зависящий от направления распространения и поляризации волны. [19]
В произвольном направлении от прямой h ( П7) на расстоянии s необходимо взять точку В. Натуральную величину АВ видим на П7 из условий АВ / / П7 и АВ J. На виде сверху прямая а строится произвольно, а на виде спереди по двум точкам. Остальные построения описаны выше. [20]
При произвольном направлении осей и произвольном направлении вектора скорости преобразование Галилея, дающее переход от одной инер-циальной системы к другой, имеет вид г г0 - v0 Упрощенный вид преобразований Галилея (23.6), обусловленный простейшим выбором направлений осей, момента начала отсчета времени и направления вектора скорости, на снижает общности последующих рассуждений. [21]
При произвольном направлении поляризации в анизотропной среде необходимо вернуться к выражениям (2.41) и (2.48) и провести в общем виде рассмотрение, представленное для изотропного случая. [22]
При произвольном направлении поляризации в анизотропной среде необходимо вернуться к выражениям (2.41) и (2.48) и провести в общем виде рассмотрение, представленное для изотроцного случая. [23]
При произвольном направлении векторов АСЫ ( 1, 2) их предельные значения определяются как их суммой, так и разностью. [25]
При произвольном направлении падения монохроматического луча дифракция не возникает. [26]
При произвольном направлении падения монохроматического рентгеновского излучения на кристалл дифракция не возникает. [27]
Рассмотрим какое-нибудь произвольное направление, характеризуемое углом а. [28]
О А произвольного направления и прямой, проведенной через точку m пересечения дуги радиуса R - 100 мм с дугой радиуса R 50 мм, описанной из точки А. [29]
![]() |
Поверхность нормалей двуосного кристалла. [30] |