Cтраница 3
Формулы преобразования декартовых координат в сферические имеют вид x psin8cos9, y psinflsinq, z pcos8, где р - расстояние данной точки от полюса, 6 -широта ее, Ф - азимут или долгота. [31]
Формулы ( 44) - ( 47) позволяют определить скорость и ускорение любой точки тела, если известен закон вращения тела-и расстояние данной точки от оси вращения. По этим же формулам можно, зная движение одной точки тела, найти движение любой другой его точки, а также характеристики движения всего тела в целом. [32]
Максимальные температуры в соответствии с уравнением (IV.43) прямо пропорциональны мощности источника тепла и в первом приближении ( пренебрегая теплоотдачей) обратно пропорциональны расстоянию данной точки от оси перемещения источника тепла. [33]
Формулы преобразования декартовых координат в сферические имеют вид x psin0 coscp, z / psin6 sinp, 2 pcos6, где р - расстояние данной точки от полюса, б-широта ее, Ф - азимут или долгота. [34]
Формулы ( 44) - ( 47) позволяют определить скорость и ускорение любой точки тела, если известен закон вращения тела и расстояние данной точки от оси вращения. По этим же формулам можно, зная движение одной точки тела, найти движение любой другой его точки, а также характеристики движения всего тела в целом. [35]
Теплофизические свойства некоторых металлов. [36] |
Из уравнения ( 6) следует, что температура точки на изделии прямо пропорциональна эффективной мощности дуги и обратно пропорциональна теплопроводности металла и расстоянию данной точки от дуги. [37]
С введением понятия приведенного давления р р yl ( здесь р - давление в точке пласта с координатами х и у, I - расстояние данной точки по вертикали до плоскости приведения) устраняются различия в гипсометрических отметках. [38]
Формулы преобразования декартовых координат в сферические имеют вид х р sin 6 cos p, y psin9sin 9, z pcos6, где р - расстояние данной точки от полюса, 9 - широта ее, р - азимут или долгота. [39]
Вначале строим очень тонкими линиями вторичную проекцию прямоугольника A B C D, а затем из каждой точки проводим вертикальные прямые линии, на которых откладываем расстояние данной точки от горизонтальной плоскости проекций. [40]
К применению критериев диффузионного подобия. [41] |
Этот критерий, а также критерии Род позволяют найти распределение концентраций в твердом теле в зависимости от положения рассматриваемой точки х / 1, где х - расстояние данной точки от начала отсчета, Z - толщина слоя. [42]
Формулы преобразования декартовых координат в сферические имеют вид х р sin 6 cos 9, у р sin б sin р, z р cos 6, где р - расстояние данной точки от полюса, 6 - широта ее, р - азимут или долгота. [43]
Формулы преобразования декартовых координат в сферические имеют вид х р sin 0 cos ф, у р sin 6 sin p, z р cos в, где р - расстояние данной точки от полюса, 6 -широта ее, ф - азимут или долгота. [44]
Из формулы (15.50) следует, что индукция Bq в любой точке магнитного поля движущегося заряда пропорциональна величине заряда, его скорости и относительной магнитной проницаемости среды и обратно пропорциональна квадрату расстояния данной точки поля от заряда. Во всех точках поля, лежащих на прямой, совпадающей с вектором v, магнитная индукция равна нулю. [45]