Cтраница 1
Осциллограмма скорости радиального перемещения трубы из меди МЗ размером 14 5Х 1 5 мм ( графики /, 2 с инертной средой хлорвинила продуктами взрыва заряда тротила. [1] |
Разность кинетических энергий, соответствующая моменту достижения максимальной скорости трубы с ослабленным сечением и без ослабления сечения определяет, примерно, энергию деформации, что ( по порядку величины) совпадает с энергией при статической деформации труб. [2]
Из-за разности кинетических энергий на входе и выходе происходит дальнейшее повышение давления. [3]
В теплоту перешла разность кинетических энергий: 1) пушки - сразу после выстрела; 2) пушки и бруска - после прекращения движения пушки относительно бруска. [4]
Первый член дает разность кинетических энергий между сверхпроводящей и нормальной фазами при О К. [5]
Было установлено, что разности кинетических энергий Оже - и фотоэлектронных линий, происхдящих от одного и того же первоначально ионизированного уровня, связаны с химическим окружением ионизированного атома. Так как эта разность между двумя энергиями измеряется в одном и том же спектре, то она не зависит от выбора нуля энергии ( уровня начала отсчета) и эффектов зарядки. Таким образом, она является мерой эффектов химической связи и не зависит от характеристик спектрометра и от того, является ли образец изолятором, полупроводником 5или металлом. [6]
В последнем соотношении слева стоит разность кинетических энергий - на входе кинетическая энергия mvo / 2, а на выходе, в результате изменения скорости в связи с энергообменом в пространстве дрейфа, энергия дается интегралом по фазам влета. Эта разность равна работе поля, которая определяется интегралом, стоящим в правой части. Численно этот интеграл равен энергии, переданной полю. Очевидно, что если бы скорость не менялась ( v VQ), то энергия взаимодействия была бы равна нулю. [7]
Эта работа в точности равна разности кинетической энергии вращающихся грузов в системе отсчета К в конечном и начальном положениях. [8]
Очевидно, что фигурирующая здесь разность кинетической энергии налетающей частицы Еа и энергии движения Ем т, сообщенного этой частицей составному ядру ( и то и другое в лабораторной системе координат), представляет собой ту часть кинетической энергии налетающей частицы, которая при ее поглощении исходным ядром переходит в энергию внутриядерного движения нуклонов. [9]
Работа силы на данном пути равна разности кинетических энергий в конечном и начальном состояниях. Из определения работы и основного свойства скалярного произведения следует, что сила, которая все время перпендикулярна к траектории материальной точки, не может производить работу и, следовательно, не может вызвать изменение кинетической энергии. Такая сила может изменить лишь направление скорости, но не ее абсолютную величину. [10]
Энергия, превратившаяся в тепло, равна разности кинетической энергии пули перед попаданием в куб mv ] / 2 и кинетической энергии куба и пули Mv2 / 2 mv2 / 2 после прохождения пули сквозь куб. [11]
Приращение кинетической энергии отсека за Д7 равно разности кинетических энергий элементов 1 - 1 и 2 - 2, так как в пределах участка 1 - 2 при установившемся движении кинетическая энергия остается постоянной. [12]
Ядерная реакция характеризуется энергией ядерной реакции Q, равной разности кинетических энергий конечной и исходной пар в реакции. При Q О реакции идут с поглощением энергии и называются эндотермическими при Q О реакции идут с выделением энергии и называются экзотермическими. [13]
Ядерная реакция характеризуется энергией ядерной реакции Q, равной разности кинетических энергий конечной и исходной пар в реакции. При Q0 реакции идут с поглощением энергии и называются эндотермическими; при Q0 реакции идут с выделением энергии и называются экзотермическими. [14]
Приведенный результат легко истолковать: первый член является разностью кинетических энергий, второй член - разностью между ориентационными ( статическими) поляризациями в двух состояниях и последний член - разностью составляющих энергий электронной поляризации. [15]