Cтраница 2
![]() |
К примеру §. [16] |
Примером движения твердого тела, размерами которого нельзя пренебречь, является вращение тела вокруг оси. В этом случае каждая точка тела за равные промежутки времени поворачивается на один и тот же угол, поэтому угловая скорость у всех точек тела одинаковая. Линейные скорости точек при вращении различны, поскольку точки описывают окружности разных радиусов. [17]
![]() |
К определению положения мгновенного центра вращения звена. [18] |
Примером плоско-параллельного движения твердого тела может служить шатун 2 кривошипно-ползунного механизма ( рис. 50), все точки которого описывают траектории, параллельные одной и той же плоскости. Проведенная вдоль шатуна прямая в этом случае не остается параллельной самой себе при движении, и поэтому все ее точки описывают различные траектории. [19]
Приведите примеры движения тел с переменной массой, при которых возникают реактивные силы. [20]
Рассмотрим пример движения материальной точки, моделирующий движение планет в Солнечной системе. [21]
Рассмотрим пример неплоского движения твердого тела при Mj L. Пусть волчок, изображенный на рис. 31, быстро вращается вокруг своей оси. [22]
Большинство примеров движения по земле связаны с пассажиром, прогуливающимся вдоль железнодорожного вагона. Если его скорость относительно поезда равна 2 метрам в секунду и направлена по ходу поезда, а сам поезд движется относительно земли со скоростью 25 метров секунду, то какова скорость пассажира относительно земли. Ясно, что 27 метров в секунду. Если же пассажир движется против хода поезда - 23 метра в секунду. Ну, а если пассажир движется поперек вагона. Кое-кто из учащихся может догадаться и провести необходимое векторное сложение. Другие могут и не понять это из-за недостатка времени. Если предположить, что человек находится в точке А и движется со скоростью 2 метра в секунду, то через одну секунду он оказался бы в точке Sj в случае если поезд стоял. Однако за эту секунду поезд продвинулся вперед на 25 метров и человек оказался не в точке В, а в точке С. Когда он находится в точке Л и движется, он перемещается относительно земли в направлении к точке С. Он движется со скоростью ] / 25г 2 метров в секунду так как в течение одной секунды проходит расстояние У - 25 2 метров. Если рассматривать число / - 252 2г как величину вектора, то сразу видно, что сумму векторов можно найти расчетным путем. Здесь удобно использовать масштабный чертеж, а также графический или алгебраический расчет. [23]
На примере движения материалов от их заготовления до выхода готовой продукции на рис. 1 показана схема кругооборота ресурсов организации на всех стадиях воспроизводства, позволяющая проследить разнообразие видов работ отдельных звеньев, их затраты и организацию управленческого учета по производству продукции и ее себестоимости. [24]
Рассмотрим некоторые примеры движения систем при наличии сил тропия. [25]
Рассмотрим некоторые примеры движения тел, когда единственная действующая на тело сила - это сила тяготения. В случаях, когда речь идет о движении брошенного камня или снаряда, выпущенного из пушки, поле тяготения Земли в пределах траектории можно считать однородным. Фактически это соответствует приближению плоской Земли, когда вектор ускорения всюду направлен одинаково, вертикально вниз, а его модуль 9 8 м / с2 принимается равным значению GM / R2 напряженности гравитационного поля вблизи поверхности Земли. Такое движение было подробно изучено ранее в главе, посвященной кинематике. Напомним, что траектория в этом случае представляет собой параболу с вертикальной осью симметрии. [26]
В качестве примера движения, происходящего с участием силы трения, рассмотрим свободное падение при учете сопротивления воздуха. [27]
Рассмотрим два примера движения по градиенту. [28]
Рассмотрим несколько примеров движения грунтовых вод. При этом остановимся лишь на таких случаях, для которых точное решение получается сравнительно просто. Более сложные задачи будут рассматриваться дальше при помощи специальных методов математического анализа, разработанных различными авторами применительно к отдельным группам задач теории фильтрации. [29]
В качестве примера движения электрона в кристалле под действием внешнего поля сил рассмотрим вкратце самый прямой метод определения эффективной массы т для простейшего случая сферически симметричной зоны. [30]