Cтраница 1
Понятие скорости обычно связывается с некоторой системой координат, которую фиксирует наблюдатель. Так, например, скорость земного тела обычно вычисляется относительно системы координат, закрепленной на земном шаре. [1]
Понятие скорости, заимствованное из физики, удобно при исследовании поведения произвольной функции. [2]
Понятие скорости при равномерном прямолинейном движении настолько вошло в повседневную жизнь и настолько элементарно, что им пользуются в задачах уже при начальном обучении арифметике. Всем известно, что для получения этой скорости надлежит число, выражающее длину пройденного пути, разделить на число, выражающее величину промежутка времени, затраченного на это движение. Поэтому скорость отлична от длины, так как она зависит не только от длины пути, но и от времени; именно, скорость прямо пропорциональна длине пути и обратно пропорциональна времени. Предположим, например, что какая-нибудь точка в равномерном прямолинейном движении в 5 секунд прошла 40 м тогда, чтобы с полной определенностью указать скорость этой точки, эту скорость обозначают через 8 м / сек. Из этого обозначения видно, что при определении скорости длины измерялись метрами, промежутки времени - секундами, и для нахождения значения скорости число, выражающее длину, было разделено на число, выражающее промежуток времени. [3]
Понятие скорости, одно из основных в кинематике, применительно к движению жидкости требует известной конкретизации. Так как жидкие частицы перемещаются в общем случае с разными скоростями, то употребляется термин скорость жидкой частицы. Однако последняя представляет собой сплошную совокупность материальных точек, заполняющих некоторый малый объем, деформируемый во время движения. Поэтому приведенный термин оказывается недостаточно конкретным. Условимся под скоростью частицы понимать скорость некоторой ее точки, условно выбираемой и называемой полюсом. [4]
Понятие скорости, одно из основных в кинематике, применительно к движению жидкости требует известной конкретизации. Так как жидкие частицы движутся в общем случае с разными скоростями, то употребляется термин скорость жидкой частицы. Однако последняя представляет собой сплошную совокупность материальных точек, заполняющих некоторый малый объем, деформируемый во время движения. Приведенный термин оказывается поэтому недостаточно конкретным. Условимся под скоростью частицы понимать скорость некоторой ее точки, условно выбираемой и называемой полюсом. [5]
Понятие скорости, заимствованное из физики, удобно при исследовании поведения скоуйсти функции. [6]
Понятие скорости, заимствованное из физики, удобно при исследовании поведения произвольной функции. [7]
Понятие скорости преобразования поясняется рис. 3.9. Здесь на верхнем графике показан аналоговый речевой сигнал, из которого должны быть получены выборки. Сигнал похож на сложные колебания, с которыми приходится иметь дело при обработке речи. Нетрудно заметить, что в составе колебаний имеются медленно и быстро меняющиеся составляющие. Повышая частоту выборки ( рис. 3.9 6 - г), можно более точно воспроизводить реальный человеческий голос. Повышение частоты влечет за собой увеличение аппаратных затрат и времени работы преобразователя. [8]
Понятие скорости преобразования поясняется рис. 3.9. Здесь на верхнем графике показан аналоговый речевой сигнал, из которого должны быть получены выборки. Сигнал похож на сложные колебания, с которыми приходится иметь дело при обработке речи. Нетрудно заметить, что в составе колебаний имеются медленно и быстро меняющиеся составляющие. Повышая частоту выборки ( рис. 3.9, п - г), можно более точно воспроизводить реальный человеческий голос. Повышение частоты влечет за собой увеличение аппаратных затрат и времени работы преобразователя. [9]
Понятие скорости звука в продуктах взрыва в нестационарных процессах не имеет смысла. Достигнет ли звуковая волна фронта ударной волны, зависит от последующего развития процесса во времени. [10]
Понятие скорости обмена частицами между проточной и застойной фазами нужно несколько уточнить по сравнению с тем, как оно было введено раньше. В случае ячейки идеального перемешивания с застойной зоной скорость обмена р была отнесена к одной ячейке объема FH имела размерность объемного расхода. [11]
Понятие скорости витания воз-никло потому, что частица пыли Л, падающая с постоянной скоростью v, попав в восходящий воздушный поток, движущийся с той же скоростью, будет держаться в нем или витать не падая вниз. [12]
Понятие скорости обмена частицами между проточной и застойной фазами нужно несколько уточнить но сравнению с том, как оно было введено раньше. В случае ячейки идеального перемешивания с застойной зоной скорость обмена р была отнесена к одной ячейке объема V и имела размерность объемного расхода. Поэтому если концентрация метки в проточной зоне равна с1 ( то количество метки, выносимое за единицу времени из проточной зоны в застойную, равно рсг. [13]
Понятие скорости волны в этом случае усложняется. [14]
Конфигурация с а круговыми силовыми линиями для примера 1 и б со спиральными силовыми линиями для примера 2. [15] |