Cтраница 2
При колебаниях груза т наглядно виден переход кинетической энергии груза в потенциальную и обратно. В теории колебаний доказывается, что при собственных колебаниях полная механическая энергия колеблющегося тела остается постоянной. [16]
Итак, при колебаниях маятника происходит периодический переход кинетической энергии в потенциальную и обратно, причем период этого процесса вдвое короче периода колебаний самого маятника. Однако полная энергия маятника ( сумма потенциальной и кинетической энергий) все время постоянна. [17]
При течении с большой скоростью вследствие перехода кинетической энергии потока в тепловую существенно повышается температура в пограничном слое. В таком случае в уравнении (3.2.11) вместо температуры свободного потока следует рассматривать так называемую адиабатическую температуру стенки а, под которой понимается температура на поверхности, когда отсутствует теплопередача в тело. [18]
При колебании атома около положения равновесия происходят переходы кинетической энергии в потенциальную и обратные. В крайних положениях атома скорость его и, следовательно, кинетическая энергия равны нулю; потенциальная энергия в этих положениях максимальна. Атом имеет максимальную кинетическую энергию при положении в средней точке, которая соответствует наибольшей скорости его движения. Но так как в этом положении скорость атома максимальна, время пребывания его в этом состоянии минимально. [19]
В зависимости от того, как происходит переход кинетической энергии потока в тепловую, сопровождающий образование сопротивления давления, оно может быть или вихревым, или волновым. [20]
В некотором смысле эта перекачка энергии аналогична переходу кинетической энергии в потенциальную и обратно при обычных колебаниях маятника. [21]
В реактивных ступенях давление газа возрастает в результате перехода кинетической энергии в потенциальную только в рабочих каналах, так как направляющие устройства предназначены только для изменения направления потока. В частично реактивных ступенях преобразование энергии происходит как в рабочих, так и в направляющих каналах. [22]
При работе мелющих тел в шаровой мельнице вследствие перехода кинетической энергии в тепловую выделяется значительное количество тепла, что ухудшает работу помольного агрегата. [23]
При столкновении, рассмотренном нами в предыдущем разделе, переход кинетической энергии от одной массы к другой заканчивался без потерь энергии. Этот результат не зависит ни от расстояния d, в пределах которого действует сила F, ни от величины силы взаимодействия двух масс. Во время столкновения, при любом расстоянии взаимодействия d и любой постоянной силе F, мы находим, что общая кинетическая энергия в начале столкновения равна кинетической энергии в его конце. Насколько общим является этот результат. [24]
Таким образом, теплообмен между двумя газами мы представляем как переход кинетической энергии. Этот процесс длится до тех пор, пока молекулы обоих газов не приобретут одинаковую среднюю кинетическую энергию. Результатом этого является достижение обоими газами одинаковой температуры. Это и есть основная предпосылка кинетической теории: если газы находятся при одной и той же температуре, их молекулы имеют одинаковую среднюю кинетическую энергию. [25]
Схема ди - Виброгаситель жестко крепится на вибрирую-намического виброга - щем агрегате, поэтому в нем в каждый момент вре-сителя мени возбуждаются колебания, находящиеся в про. [26] |
Для снижения вибраций используют такие ударные виброгасители, в которых осуществляется переход кинетической энергии относительно движения контактирующих элементов в энергию деформации с распространением колебаний из зоны контакта по взаимодействующим элементам. В результате энергия распределяется по объему соударяющихся элементов виброгасителя, вызывая их колебания и вместе с тем рассеяние энергии вследствие действия сил внешнего и внутреннего трения. Ударные виброгасители колебаний простейшей конструкции подразделяются на маятниковые, пружинные и плавающие. [27]
В процессе диффузии ( и просто при перемешивании) все время совершается переход кинетической энергии в потенциальную и обратно. При этом в каждом кинетическом процессе тепло то поглощается ( затрата кинетической энергии на разрыв связей), то оно снова выделяется при становлении атома на равновесное место. [28]
При измерении температуры газов, движущихся с большими скоростями, необходимо учитывать переход кинетической энергии газов в тепловую энергию в местах торможения скорости потока. [29]
Смесь воды и воздуха, движущаяся через рабочее колесо, ухудшает условия перехода кинетической энергии в потенциальную и вызывает падение развиваемого насосом напора. Пониженный удельный вес воздушноводяной смеси также способствует снижению напора, поскольку колесо работает в ненормальных условиях. [30]