Скорость - отражение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Существует три способа сделать что-нибудь: сделать самому, нанять кого-нибудь, или запретить своим детям делать это. Законы Мерфи (еще...)

Скорость - отражение

Cтраница 1


Скорости отражения v [ и ио можно определить, если предположить, что соударяющиеся массы абсолютно твердые, удар центральный, а шабот - свободное тело, не имеющее реакций.  [1]

В случае совершенно упругого удара скорость отражения равна скорости падения. Если два упругих шарика одной массы двигаются навстречу друг другу с равными скоростями, то после удара они будут двигаться в обратных направлениях с такими же по величине скоростями. Представим себе теперь, что удар не вполне упругий.  [2]

3 Отношение вероятности переноса энергии экситона на золотой электрод ( kq к вероятности отражения ( lj / CTx как функция расстояния d синглетно-го экситона от поверхности металла. Расстояние изменяется введением прослоек жирных кислот ( монослоев, содержащих указанное на рисунке число атомов углерода. [3]

Из рис. 2.5.47 видно, что на расстоянии четырех молекулярных слоев от поверхности золота константа скорости тушения будет в десять раз превосходить константу скорости отражения. Слой золота, таким образом, является идеальным поглотителем экситонов.  [4]

Поставим следующую задачу: пусть для момента t0 начала удара известна радиус-вектор г частицы и ее скорость v0 ( скорость падения); требуется найти скорость г2 частицы в конце удара ( скорость отражения), а также импульс N02 реакции за время удара.  [5]

Поставим следующую задачу: пусть для момента t0 начала удара известно) радиус-вектор г0 частицы и ее скорость г0 ( скорость падения); требуется найти скорость г 2 частицы в конце удара ( скорость отражения), а также импульс N02 реакции за время удара.  [6]

Скоростью падения называется скорость YI, с которой материальная точка приходит в соприкосновение со связью. Скоростью отражения называется скорость v, с которой точка покидает связь. Углом падения а называют угол между отрицательным направлением скорости YI и нормалью i к граничной поверхности.  [7]

Определенный эффект дает увеличение зазора между сопловой и рабочей решетками. Увеличение зазора, во-первых, способствует разгону абразивных частиц и меньшей скорости встречи с рабочей лопаткой ( см. рис. 16.41, а), вследствие чего уменьшается их износ. Во-вторых, скорость отражения абразивных частиц от входных кромок рабочих лопаток будет меньше, число частиц, достигающих сопловых лопаток ( см. рис. 16.41, б), также уменьшится, что приведет к уменьшению износа стороны разрежения сопловых лопаток.  [8]

Величина В наглядно характеризует судьбу экситона на поверхности, где он может испытывать либо распад, либо отражение. Поскольку в этом направлении измеряется длина диффузии ld, то Ifi / r является скоростью, нормальной к поверхности раздела, т.е. интересующей нас скоростью отражения.  [9]

Первая происходит за время ( о, i) - сжатие, вторая за время ( t, t0 i) - отражение. Удар называют абсолютно неупругим, если вторая стадия отсутствует и r ti - / о - В противном случае удар называют упругим. Скорость У0, с которой материальная точка приходит в соприкосновение со связью, называют скоростью падения материальной точки, а скорость Vi - скоростью отражения. Угол а между отрицательным направлением скорости УО и нормалью к поверхности связи называют углом падения, а угол р между нормалью и направлением скорости Vi - углом отражения.  [10]

Об этих молекулах говорят, что они отражаются от стенки диффузно. Характер взаимодействия молекул зависит от физических свойств, состояния и температуры поверхности, от числа и скорости других молекул, падающих на поверхность, и др. Покидающие поверхность молекулы имеют свою функцию распределения. Все они, сохраняя равенство угла падения углу отражения, оставляют на стенке импульс, параллельный стенке, и отличную от нуля среднюю касательную скорость, так что средняя тангенциальная скорость отраженных молекул на стенке не будет равна нулю. Для молекул, отражающихся от стенки диффузно ( см. рис. 80, б), любое направление скорости отражения будет равновероятным. Эти молекулы не могут сообщить стенке отличный от нуля касательный импульс, поскольку их средняя макроскопическая тангенциальная скорость отражения равна нулю. Это и оправдывает условие прилипания. В этом случае должна быть задана скорость скольжения газа на стенке либо из эксперимента, либо из теории на основании функции распределения отраженных молекул.  [11]



Страницы:      1