Cтраница 1
Скорость равномерного падения одной тяжелой твердой частицы в достаточно большом объеме покоящейся воды называется гидравлической крупностью данной частицы. Эта скорость, обозначаемая далее через w0, зависит от геометрической формы и размеров частицы и удельного веса образующего ее вещества, а также от вязкости воды. [1]
Гидравлической крупностью WQ называют скорость равномерного падения частицы в неподвижной воде. [2]
Гидравлической крупностью ш0 называют скорость равномерного падения частицы в неподвижной воде. [3]
![]() |
Опытные значения 1 ф для некоторых неправильных частиц. [4] |
Гидравлической крупностью w0 называют скорость равномерного падения частицы в неподвижной воде. [5]
Гидравлической крупностью W называется скорость равномерного падения частицы грунта в неподвижной воде. [6]
Гидравлической крупностью наносовш называется скорость равномерного падения частицы наносов в неподвижной воде. [7]
Гидравлической крупностью наносов w называется скорость равномерного падения частицы наносов в неподвижной воде. [8]
Важную роль в изучении условий движения наносов играет гидравлическая крупность w, представляющая собой скорость равномерного падения частицы наносов в неподвижной воде [ см. гл. [9]
Важную роль в изучении условий движения наносов играет гидравлическая крупность да, представляющая собой скорость равномерного падения частицы наносов в неподвижной воде [ см. гл. [10]
Измерив с помощью микроскопа диаметр капли, следовательно, зная ее массу, и определив далее скорость свободного равномерного падения v, мы можем найти из (196.1) значение коэффициента k, которое для данной капли сохраняется неизменным. [11]
Измерив с помощью микроскопа диаметр капли, следовательно, зная ее массу, и определив далее скорость свободного равномерного падения v, мы можем найти из (196.1) значение коэффициента k, которое для данной капли сохраняется неизменным. [12]
Измерив с помощью микроскопа диаметр капли, следовательно, зная ее массу, и определив далее скорость свободного равномерного падения v, мы можем найти из ( 1) значение коэффициента а, которое для данной капли сохраняется неизменным. [13]
Наряду, с зарядом основной константой, характеризующей электрон, является его масса. Эта масса очень мала, что следует хотя бы из того, что при наблюдениях в конденсаторе Мил-лйкэна потеря или приобретение нескольких электронов при перезарядке не оказывает заметного влияния на скорость падения частицы, хотя по формуле (2.2) скорость равномерного падения пропорциональна массе. Наличие инертной массы у электрона сказывается, однако, в тех случаях, когда электрону сообщается ускорение под действием электрического или магнитного поля. Поэтому все методы определения массы электрона основаны на изучении его движения в электрических и магнитных полях, и наша ближайшая задача заключается в том, чтобы рассмотреть влияние того и другого полей на движение электрона. [14]
При дальнейшем возрастании скорости падения сила трения, наконец, уравновесит силу тяжести Р, и тело будет падать равномерно с постоянной скоростью. Величина этой скорости равномерного падения зависит от формы и размеров падающего тела. Опыт, например, показывает, что для падающего человека эта скорость равна приблизительно 60 м / сек. После раскрытия парашюта сила сопротивления воздуха резко возрастает, и скорость падения ( спуска) снижается приблизительно до 5 - 6 м / сек. [15]