Cтраница 1
Скорости различных точек этого звена показаны на рисунке. [1]
Скорости различных точек твердого тела в данный момент времени будут различаться лишь множителем h, так как угловая скорость со для всех точек тела в данный момент времени одна и та же и определяется законом изменения угла поворота тела во времени. [2]
Вычислим скорости различных точек малой частицы сплошной среды. [3]
Модули скоростей различных точек фигуры в каждый данный момент пропорциональны расстояниям этих точек от соответствующего данному моменту мгновенного центра скоростей фигуры. [4]
Определение скоростей различных точек движущейся плоской фигуры легко может быть выполнено графически при помощи построения плана скоростей. [5]
Таким образом, скорости различных точек плоской фигуры в каждый данный момент времени распределяются так, как если бы фигура вращалась в этот момент времени вокруг мгновенного центра скоростей, занимающего в разные моменты различные положения как относительно движущейся фигуры, так и относительно неподвижной плоскости, в которой движется фигура. [6]
Пример графического нахождения скоростей различных точек кулисного механизма приведен на фиг. [7]
В этом уравнении отношение скоростей различных точек механизма не зависит от их абсолютных величин, сохраняя постоянную величину для данного положения механизма. [8]
![]() |
Распределение энергии сигнала при отражении от. [9] |
Ширина спектра определяется разностью скоростей различных точек поверхности планеты относительно наблюдателя. [10]
В случае непоступательного переносного движения скорости различных точек движущейся системы координат относительно неподвижной различны. Но при этом, попрежнему, абсолютное перемещение рассматриваемой точки представляет собой геометрическую сумму ее относительного перемещения и переносного перемещения той точки движущейся системы координат, в которой в данный момент находится рассматриваемая точка. Поэтому абсолютная скорость рассматриваемой точки попрежнему представляет собой геометрическую сумму относительной скорости этой точки и переносной скорости той точки движущейся системы координат, в которой в данный момент находится рассматриваемая точка тела. Следовательно, всегда абсолютная скорость рассматриваемой точки представляет собой геометрическую сумму относительной и переносной скоростей. [11]
В случае непоступательного переносного движения скорости различных точек движущейся системы отсчета относительно неподвижной различны. Но при этом по-прежнему абсолютное перемещение рассматриваемой точки представляет собой геометрическую сумму ее относительного перемещения и переносного перемещения той точки движущейся системы отсчета, в которой в данный момент находится рассматриваемая точка. Поэтому абсолютная скорость рассматриваемой точки по-прежнему представляет собой геометрическую сумму относительной скорости этой точки и переносной скорости той точки движущейся системы координат, в которой в данный момент находится рассматриваемая точка тела. Иначе говоря, всегда абсолютная скорость рассматриваемой точки представляет собой геометрическую сумму относительной и переносной скоростей. [12]
Однако связь между изменениями момента импульса и изменениями скоростей различных точек системы в общем случае сложна. [13]
Равенство (11.181) может быть основой для графического построения скоростей различных точек плоской фигуры. [14]
Для решения задач на эту тему необходимо уметь решать задачи кинематики на определение скоростей различных точек вращающихся и движущихся плоскопараллельно тел, знать все формулы для определения кинетической энергии тел, моментов инерции тел и работы встречаемых в задачах сил. [15]