Cтраница 1
Вектор среднего ускорения направлен параллельно вектору изменения скорости и образует с касательной к траектории некоторый угол а. Легко заметить, что вектор среднего ускорения при прочих равных условиях зависит от кривизны траектории. Увеличив кривизну участка АгАг траектории ( рис. 1.105, б), оставив неизменными время А. [1]
Вектор среднего ускорения равен изменению скорости, деленному на величину интервала времени, в течение которого произошло это изменение. [2]
Составляющие вектора среднего ускорения аср при криволи. [3] |
На рис. 95 штриховыми линиями показаны векторные диаграммы скорости по рис. 94, а сплошными линиями - составляющие вектора среднего ускорения Дср при криволинейном движении. Направление вектора йср т всегда совпадает с направлением Айт, а направление вектора аср. [4]
Составляющие вектора среднего ускорения аср при криволи. [5] |
Отсюда следует вывод, что представляя вектор изменения скорости Аи в виде двух составляющих Аут и АУ, мы одновременно представляем вектор среднего ускорения аср тоже в виде двух составляющих аср. [6]
Построив годограф скорости CD ( рис. 225, б), отложим там же скорости v и иь приращение вектора скорости Аи, а также вектор среднего ускорения аср, направленный по хорде Л годографа скорости. [7]
Вектор среднего ускорения направлен параллельно вектору изменения скорости и образует с касательной к траектории некоторый угол а. Легко заметить, что вектор среднего, ускорения при прочих равных условиях зависит от кривизны траектории. [8]
Вектор среднего ускорения направлен параллельно вектору изменения скорости и образует с касательной к траектории некоторый угол а. Легко заметить, что вектор среднего ускорения при прочих равных условиях зависит от кривизны траектории. Увеличив кривизну участка АгАг траектории ( рис. 1.105, б), оставив неизменными время А. [9]
Как видно из рисунка, вектор Ли направлен в сторону вогнутости траектории. Туда же будет направлен и вектор среднего ускорения аср. [10]
Вектор среднего ускорения равен изменению скорости, деленному на величину интервала времени, в течение которого произошло это изменение. Вектор среднего ускорения конца стрелки равен 0 30: 150 02 см / с2 и направлен под углом 45 налево вниз. [11]
Среднее ускорение ср точки за какой-либо промежуток времени зависит от этого промежутка. Если, выбрав какой-либо промежуток времени At, мы будем затем его уменьшать, то среднее ускорение точки аср Дг / А будет изменяться как по модулю, так и по направлению. Однако по мере приближения А / к нулю вектор среднего ускорения точки стремится к некоторому определенному пределу. Этот предел называется истинным ускорением точки в данный момент времени или, чаще, просто ускорением точки. [12]
Автор: Рассмотрим равномерное движение тела по окружности. Там же даны соответствующие векторы скорости ( tTj и - v3); они одинаковы по модулю, но различны по направлению. Взяв отношение этого вектора к промежутку времени А / / 2 - /, получим согласно (1.5) вектор среднего ускорения за промежуток времени А. [13]