Cтраница 1
Определение кинетической энергии и углового распределения продуктов ядерной реакции имеет целью воспользоваться преимуществами одновременного измерения спектра частиц и сечения их образования. Идентификация ядра отдачи позволяет определить, число нуклонов, испускаемых при реакции ядром-мишенью; однако-остается неизвестным, вылетают ли они поодиночке или в виде кластеров, таких, как дейтроны или а-частицы. [1]
Определение кинетической энергии движущегося тела или системы в функции обобщенной скорости не представляет трудности. Определение обобщенной силы Рх может быть пояснено на следующем примере. [2]
Для определения кинетической энергии электронов используется задерживающий потенциал VR. Знак VR определяет знак эмитирующего электрода, следовательно, положительный потенциал VR на нем будет уменьшать скорость эмиссии. Эмиссионный ток / измеряется во внешней цепи; типичная вольт-амперная характеристика показана на рис. 4.2.3. Для отрицательных значений VK фотоэмиссионный ток насыщается при значении / тах. [4]
Точность определения кинетической энергии первичных ионов составляет несколько электронвольт. [5]
При определении кинетической энергии Эк вместо массы, равномерно распределенной по длине стержня, можно рассматривать одну массу, сосредоточенную на конце стержня. [6]
При определении кинетической энергии звеньев реальных механизмов различают поступательное движение звена, вращательное вокруг неподвижной оси и сложное плоское движение. В последнем случае кинетическая энергия звена равна сумме кинетической энергии при поступательном движении вместе с центром масс S и кинетической энергии при вращении звена вокруг центра. [7]
Переходим к определению кинетической энергии рассматриваемого механизма. [8]
Перейдем к определению кинетической энергии движения жидкости К, вызванного пульсационным и поступательным движением пузырьков. [9]
Выведем формулу для определения кинетической энергии поступательно движущегося тела. [10]
Вспоминая введенное ранее определение потерянной кинетической энергии ( 84) и кинетической энергии потерянных скоростей ( 85), видим, что равенство ( 88) доказывает теорему Карно. [11]
![]() |
P При тех же данных о системе. [12] |
Запишем выражение для определения кинетической энергии системы тел в общем виде, а затем выразим скорость ползуна и угловую скорость шатуна через угловую скорость кривошипа ОА. [13]
Вследствие значительных трудностей определения кинетической энергии системы ( поскольку для этого нужно достаточно точно установить строение активированного комплекса) химики вынуждены были признать в начале 40 - х годов XX в. [14]
Рассмотрим частные случаи определения кинетической энергии твердого тела. [15]