Cтраница 1
Приложенная сила может не только вызывать увеличение скорости тела, но и тормозить его. В этом случае работа отрицательна ( А0) и кинетическая энергия тела будет уменьшаться. [1]
Приложенная сила должна вызвать ускоренное движение ионов. Вследствие этого движения возникают тормозящие силы - трение, электростатическое взаимодействие движущихся зарядов, - значение которых пропорционально скорости движущихся частиц. Пропорциональность между силами торможения и скоростью является решающим условием, приводящим к тому, что закон Ома, как. [2]
Приложенная сила не может вызвать мгновенного удлинения пружины, так как этому препятствует амортизатор. [3]
Приложенная сила входит в задачу ( поскольку она влияет на центральную частицу) только на последнем этапе, где она приравнивается силе, действующей со стороны жидкости. [4]
Приложенная сила увеличивает нормальную реакцию, последняя в свою очередь вызывает возрастание силы трения, и приложенная сила оказывается недостаточной для преодоления сопротивления трения. [5]
![]() |
Преобразование упрощенной структурной схемы к одному блоку. [6] |
Приложенная сила F минус противодействующие силы FD и FK Дают в сумме результирующую силу EF, которая действует на массу М и вызывает ускорение А. [7]
Приложенными силами являются /, F2, F и пары сил с моментами М и MD Дадим системе возможное перемещение, повернув мысленно балку на элементарный угол б ф вокруг S. Связи допускают такое перемещение. [8]
Если приложенная сила перпендикулярна к оси клина ( рис. 64), можно использовать то же решение ( а), измеряя угол 8 от направления силы. [9]
Если приложенная сила перпендикулярна к оси клина ( рис. 64), можно использовать то же решение ( а), измеряя угол 0 от направления силы. [10]
Когда приложенная сила превышает при любой данной скорости противодействующие силы, имеет место положительное ускорение. Если приложенная сила меньше, чем силы противодействия, то получается отрицательное ускорение. [11]
![]() |
Схема сил и моментов, - действующих в кривошипно-шатунном механизма. [12] |
Вторая приложенная сила S2 нагружает коренные подшипники и через них передается на картер двигателя. Разложим силу 2 на две составляющие: силу Р2, направленную вдоль оси цилиндра, и силу NI, перпендикулярную оси цилиндра. [13]
Если приложенная сила А Ар превышает гидродинамическое сопротивление трубопровода, то поток начинает перемещаться с ускорением. [14]
Если приложенная сила F задается не как функция времени, а как функция координат, то решение интегро-дифференциального уравнения становится несколько более сложным, хотя принципиальных трудностей не возникает. [15]