Cтраница 1
Взаимное расположение центров, около которых колеблются атомы твердого тела в состоянии полного теплового равновесия, должно быть выделенным, а потому правильным - образующим узлы кристаллической решетки. В полном тепловом равновесии все твердые тела, следовательно, являются кристаллическими. В них существует ярко выраженный дальний порядок, характеризующийся периодическим расположением резких максимумов локальной плотности числа атомов в узлах кристаллической решетки. [1]
Взаимное расположение центра проекций и плоскости проекций может быть различным и, в частности, центр проекций может быть удален в бесконечность. В этом случае проецирующие лучи будут параллельными, поэтому проекции называются параллельными; они обладают ценными качествами простоты. Тени от солнечных лучей по форме напоминают такие проекции. [2]
Секционирование линий.| Замкнутая сеть двустороннего питания.| Кольцевая и радиальная схемы сети.| Петлевая и радиальная схемы сети. [3] |
При некоторых взаимных расположениях центров питания и потребителей, если последние должны получать электроэнергию по резервированной сети, наиболее рациональной схемой является замкнутая сеть, линии которой проложены по разным трассам. [4]
На рис. 5.39 показано взаимное расположение центров, основных и начальных окружностей и линии зацепления для нормальных ( рис. 5.39, а) и корригированных ( рис. 5.39, б) зубчатых колес. [5]
Устойчивость машины зависит от взаимного расположения центров давления аэродинамич. Понятно, что за углы набегания потока следует считать углы, образуемые направлением относительного потока, получающегося в результате сложения потока в направлении движения автомобиля и бокового ветра. [6]
Эта функция описывает погрешность взаимного расположения центров поперечных сечений, лежащих на дуге окружности с хордой, равной длине детали. [7]
Очень плодотворным методом изучения геометрического строения молекулы ( взаимного расположения центров атомов и углов между связями) является метод рентгеноструктурного анализа кристаллов органических веществ. Он основан на том, что всякое вещество обладает способностью рассеивать падаю: щее на него излучение, в том числе рентгеновское. При этом рассеяние рентгеновских лучей кристаллами находится в определенном соответствии с расположением атомов в кристалле. [8]
Очень плодотворным методом изучения геометрического строения молекулы ( взаимного расположения центров атомов и углов между связями) является метод рентгеноструктурного анализа кристаллов органических веществ. Он основан на том, что всякое вещество обладает способностью рассеивать падающее на него излучение, в том числе рентгеновское. При этом рассеяние рентгеновских лучей кристаллами находится в определенном соответствии с расположением атомов в кристалле. [9]
Таким формальным признаком классификации ненасыщенных соединений на ароматические и неароматические мог бы служить характер взаимного расположения центров ненасыщенности. Это подсказывается современной теорией валентности, как это видно при использовании простейших квантово-механических моделей. [10]
Переход от допустимой удельной неуравновешенности в центре тяжести к допустимым неуравновешенностям в плоскостях исправления существенно зависит от взаимного расположения центра тяжести ротора, плоскостей подшипников и плоскостей исправления. Для подавляющего большинства электрических машин плоскости исправления располагаются между подшипниками, причем по разные стороны от центра тяжести. [11]
Это различие в условиях устойчивости обусловлено тем, что для тел, плавающих на поверхности, изменение положения тела всегда, связано с изменением взаимного расположения центра тяжести тела и центра тяжести вытесненного объема. [12]
Устойчивость равновесия плавающих в жидкости предметов, в частности кораблей ( надводных и подводных), зависит от соотношения сил тяжести и архимедовой, а также от взаимного расположения центров давления и тяжести. Уже на рис. 95 было видно, что центр тяжести тела С и центр давления D могут не совпадать. Для подводного корабля ( вообще для тела, погруженного в жидкость) условием устойчивого равновесия является расположение центра тяжести ниже центра давления. Тогда равновесие наступает при их расположении на одной вертикали, а момент сил, возникающий при отклонении от этого положения, будет возвращающим. [13]
Стабилизация КА световым давлением солнечных луней во многом схожа с аэродинамической стабилизацией, так как здесь тоже имеет место аналогичная зависимость управляющих моментов от величины эффективной поверхности стабилизатора и взаимного расположения центра масс и центра давления аппарата. По рравнению с влиянием аэродинамических, магнитных и гравитационных сил влияние светового давления на небольших высотах совершенно ничтожно. Однако с ростом высоты орбиты К А все упомянутые моменты резко уменьшаются по величине, а моменты от светового давления остаются практически постоянными. Для высокоорбитальных искусственных спутников и межпланетных КА на высотах более 2500 км момент сил светового давления является доминирующим моментом и увеличивается по мере приближения аппарата к Солнцу. [14]
В результате получаются две элементарные случайные функции, первая из которых выражает погрешность овальных или огранных цилиндрических деталей с прямолинейным геометрическим местом центров поперечных сечений, а вторая - погрешность взаимного расположения центров поперечных сечений. Вероятностные характеристики случайных функций определяются по методике, изложенной выше. [15]