Cтраница 2
Положение фигуры на ее плоскости полностью определяется положением отрезка прямой линии, жестко скрепленной с этой плоской фигурой. Различные но форме твердые тела, совершающие плоское движение, имеют в сечениях разные плоские фигуры. В общем случае за плоскую фигуру примем всю плоскость и, следовательно, рассмотрим движение этой подвижной плоскости по другой, неподвижной плоскости. [16]
Положение фигуры на ее плоскости полностью определяется положением отрезка прямой линии, жестко скрепленной с этой плоской фигурой. Различные по форме твердые тела, совершающие плоское движение, имеют в сечениях разные плоские фигуры. В общем случае за плоскую фигуру примем всю плоскость и, следовательно, рассмотрим движение этой подвижной плоскости по другой, неподвижной плоскости. [17]
Положение фигуры на ее плоскости полностью определяется положением отрезка прямой линии, жестко скрепленной с этой плоской фигурой. Различные но форме твердые тела, совершающие плоское движение, имеют в сечениях разные плоские фигуры. В общем случае за плоскую фигуру примем всю плоское. [18]
В плоском движении положение твердого тела полностью определяется положением отрезка прямой, жестко связанной с точками тела в одном из сечений. Это перемещение может быть разложено на два: 1) поступательное из АоВо в А В, при котором прямая перемещается параллельно самой себе; 2) вращательное, при котором твердое тело поворачивается на угол а вокруг оси, проходящей через точку О перпендикулярно плоскости движения твердого тела. [19]
Величины / и Н определяются по размерам маркированной шкалы положения отрезка ходового пути. [20]
Две проекции нашего оригинала на П1 и П7 полностью определяют положение отрезка прямой ВС в пространстве, а это значит, что проекцию на П2 и на любой другой плоскости уже произвольно строить нельзя. [21]
Условимся показывать на чертежах сплошными линиями те проекции, которые соответствуют положению отрезка в первой четверти или в первом октанте. [22]
Условимся показывать на чертежах сплошными линиями тс проекции, которые соответствуют положению отрезка в первой четверги или в первом октанте. [23]
Для доказательства этой теоремы рассмотрим плоскую фигуру, положение которой вполне определяется положением отрезка АВ ( фиг. [24]
Если, например, проекция cd совпадает с осью проекции, то это соответствует положению отрезка CD в самой пл. [25]
Если, например, проекция C D совпадает с осью проекций, то это соответствует положению отрезка CD в самой пл. [26]
Для каждого сочленения вектор начала координат располагается в некотором пространстве; задача состоит в том, чтобы положение отрезка прямой, соединяющего точки сочленений, удовлетворяло определенным граничным условиям. [27]
Для задания положения плоской фигуры на плоскости относительно системы координат Olxlyl лежащей в плоскости фигуры, достаточно задать на этой плоскости положение отрезка ОМ ( рис. 42), скрепленного с фигурой. Положение отрезка ОМ относительно системы координат О, , , определится заданием координат какой-либо точки этого отрезка и его направления. Например, для точки О нужно задать координаты х0, УО, а направление задать углом ф, который образует отрезок ОМ с какой-либо осью, например О, л, или ей параллельной осью Ох. Вместо угла / можно взять угол между любой другой осью или отрезком, скрепленными с плоской фигурой, и осью О А, например угол ср. Тогда) / ф а, где а не зависит от времени. [28]
![]() |
Электролиз при наложен ной разности потенциалов.| Электролиз при наложенной силе тока. [29] |
Если между электродами / и 2 создают напряжение ( разность потенциалов) ДЕ, то на оси абсцисс надо найти такое положение отрезка ДЕ, чтобы отвечающие концам этого отрезка значения силы тока были равны и противоположны по знаку. [30]