Cтраница 3
& ЙЙ & Эг ЕГ Й - ШМ, й е: Ща: п ЗШ-Й все реакционные силы, стоящие на грани гибели, как правило, делают отчаянные потл ги; ScA № - ffil4 - fE В L ib - f Т Ш И ffif и никакими потугами врагам не остановить поступательное движение истории 0 А - Ж Ш Т ШЖ больнбй из последних сил ( с большим усилием) приподнялся и сел; ftfe - Щ [ S ] ЙЙ; едва передвигая нбги, ои побрел вперед. [31]
Движение дислокации вызывается действующими на нее силами, к которым относятся: сила воздействия внешней нагрузки ( внешняя сила), сила взаимодействия между дислокациями в кристалле и силы торможения или сопротивления, обусловленные дискретностью кристаллической решет-кк к точечными дефектами. Последняя сила, очевидно, является причиной необратимости движения дислокации. Перемещение дислокации происходят под действием внешней силы в направлении, заданном внешней силой. Понятно, что движение происходит, если внешняя сила превышает силы торможения, После снятия внешней нагрузки силы взаимодействия между дислокациями оказываются, как правило, недостаточными для преодоления сил торможения, они не могут привести к полностью возвратному движению дислокаций. В результате созданная перемещением дислокаций пластическая деформация становится необратимой. Именно с - мой системой дислокационной пластичности связано представление, что такая деформация не может быть обратимой. [32]
Выход электрона из металла затрудняют силы притяжения, действующие со стороны положительных ионов, и силы притяжения между электроном и его электрическим изображением. Последняя сила равна е2 / ( 4х2), если электрон находится на расстоянии х от поверхности. Она способна удерживать электрон на существенном расстоянии от поверхности, образуя, таким образом, слой или облако электронов вблизи поверхности тела. [33]
Рц - paV, которая создается изменением давления в жидкости, вызываемым переносной силой инерции. Последняя сила направлена вдоль вектора а переносного ускорения. [34]
В растворах электролита на каждый ион действуют две силы - градиент химического потенциала ионов и - как вторичный эффект наложения - градиент электрического потенциала, возникающий вследствие разной подвижности ионов. Последняя сила всегда одинакова для всех видов диффундирующих ионов, в то время как градиент химического потенциала одинаков для двух видов ионов только в растворах, содержащих не более чем один электролит. В растворах, содержащих несколько электролитов, он может быть разным для разных видов ионов. [35]
Сила с положительным знаком прижимает сторону катушки ко дну паза, а сила с отрицательным знаком вытесняет ее к клину. Последняя сила имеет решающее значение для определения его механической прочности. [36]
Выход электрона из металла затрудняют силы притяжения, действующие со стороны положительных ионов, и силы притяжения между электроном и его электрическим изображением. Последняя сила равна е2 / ( 4д 2), если электрон находится на расстоянии х от поверхности. Она способна удерживать электрон на существенном расстоянии от поверхности, образуя, таким образом, слой или облако электронов вблизи поверхности тела. [37]
Разложим силу тяжести груза тд на две силы ( рис. 224): F. Последняя сила и будет действовать подобно силе тяжести в обычном маятнике, а сила Fb параллельная наклонной оси, никакого влияния на колебания маятника оказывать не будет. Длиной данного математического маятника служит высота h треугольника. [38]
Рассмотрим равновесие вала АВ со шкивом D и барабаном С. Последняя сила ( Р) непосредственно к барабану не приложена; поэтому мысленно оборвав трос на его наклонном участке, заменим его действие на барабан реакцией. [39]
Сила давления жидкости на погруженное в нее твердое тело ( рис. IV-4) складывается из вертикальной силы Рв - - Р8 обусловленной изменением давления в жидкости под действием силы тяжести, и силы Ри pflV, которая создается изменением давления в жидкости, вызываемым переносной силой инерции. Последняя сила направлена вдоль вектора а переносного ускорения. [40]
Последними силами как раз являются остаточные связи. [41]
Таким образом пара Р и перпендикулярная к ней сила F0 F1, приложенная в заранее данной точке Р0, эквивалентны силе Fa, приложенной в точке РГ Доказанное предложение верно и в обратном смысле: пара Р и перпендикулярная к ней сила F всегда могут быть заменены одной силой. Эта последняя сила одинакова по величине и направлению с силой F, но только приложена в другой точке твердого тела. [42]
В этом случае, а также в случае, когда силы F образуют некоторый угол с направлением скорости, уравнение (16.7) также справедливо, но его следует рассматривать как векторное. Эта последняя сила всегда направлена навстречу скорости ракеты и тормозит ее движение. Сила же притяжения Земли ( или другого небесного тела) тормозит движение ракеты, когда последняя удаляется от небесного тела, и ускоряет движение ракеты, когда последняя приближается к небесному телу. [43]
![]() |
Тяжелая балка. [44] |
На балку действуют сила тяжести О, нормальная сила реакции доски N, сила трения со стороны доски F, направленная в сторону движения доски, и сила реакции шарнира. Направление последней силы заранее не известно, но оно и не понадобится, так как мы будем рассматривать моменты сил, действующих на балку, относительно оси вращения. [45]