Cтраница 1
Зависимость координаты от времени полностью определяет движение точк по прямой, однако в механике важно знать еще две величины: скорость и ускорение. [1]
![]() |
Графики распределения локального коэффициента теплоотдачи по профилю лопатки в зависимости от числа Рейнольдса по данным испытаний в аэродинамической трубе ( а и на воздушной турбине ( б. [2] |
Зависимость координат точек начала и конца переходной области течения в пограничном слое от числа Рейнольдса на спинке профиля выражена более отчетливо, чем на вогнутой части, как в условиях статической продувки, так и в условиях исследования на воздушной турбине. [3]
Зависимость координаты фронта критического влагосодержания от времени / гкр ( т) [ или обратная зависимость тк ( / г) ] может быть получена на основе анализа теплового баланса. [4]
Зависимость координаты тела вдоль наклонной плоскости от времени выражается формуле. [5]
Если зависимость координат движущейся в пространстве точки Р ( х; у; 2) от времени t выражается уравнениями x x ( t), y y ( t), 2 2 ( 0, то они являются, очевидно, параметрическими уравнениями кривой. [6]
Для зависимости координат г и д от времени / имеют место довольно сложные соотношения, которые возможно для задач астрономии выразить только при помощи рядов. [7]
Найти зависимость координаты и скорости частицы от времени, если движение одномерное, сила постоянна, а уравнение движения - релятивистское. [8]
Зная зависимость координат стационарного состояния от параметров системы, мы получаем возможность выбора оптимального ( в заданном смысле) режима работы реактора. [9]
График зависимости координаты от времени представлен на рис. 2.10. Нарисовать графики зависимости скорости и ускорения от времени. [10]
![]() |
График зависимости координаты от времени при равномерном движении. [11] |
График зависимости координаты от времени представлен на рис. 1.22 для различных начальных координат и скоростей вдоль оси. Как видно, координаты меняются по линейному закону. [12]
График зависимости координаты от времени для равноускоренного движения, описываемого формулой (1.37), изображен на рис. 1.29. Формулы (1.37) - (1.40) применимы для описания как прямолинейного, так и криволинейного движения, если ускорение остается постоянным. [13]
Графики зависимости координаты тел от времени изображены на рис. 104 ( tg a D. Моменту встречи соответствует точка С пересечения графиков. [14]
![]() |
В системе отсчета К заряд движется по окружности.| В системе отсчета К траектория заряда - циклоида. [15] |