Cтраница 2
В теоретической же механике скорость вращательного движения выражается через угловую скорость, определяемую углом, на который поворачивается в единицу времени вращающееся тело. [16]
Местное торможение предопределяет различие скорости вращательного движения для периферийных и центрального слоев массы. [17]
Bp, расходуемая на увеличение скорости вращательного движения, поглощается из потока квантов света, падающего на вещество, и в спектре света, прошедшего через вещество, наблюдается появление целого ряда максимумов поглощения. [18]
Величины дипольного момента, поляризуемости, скорости вращательного движения той или иной группы или макромолекулы как целого являются молекулярными характеристиками, которые определяют-конформационные особенности, молекулярную подвижность и структуру макроцепей как в изолированном состоянии, так и в конденсированной среде. Наличие связи между этими характеристиками и макроскопическими, экспериментально определяемыми свойствами вещества лежит в основе диэлектрического метода исследования структуры вещества. При этом наибольшая информация о структуре и ее неотъемлемой стороне - тепловом молекулярном движении вещества - накоплена при использовании метода диэлектрических потерь и поляризации. [19]
На рис. 14.13 показаны результирующая угловая скорость вращательного движения ( главный вектор) и результирующая скорость А ( главный момент) поступательного движения. [20]
Энергия Аевр, расходуемая на увеличение скорости вращательного движения, поглощается из потока квантов света, падающего на вещество; и в спектре света, прошедшего через вещество, наблюдается появление целого ряда максимумов поглощения. [21]
![]() |
Горизонтальная песколовка с гидромеханической отмывкой песка. [22] |
В аэрируемых песколовках может быть создана такая скорость вращательного движения, при которой исключается выпадение в осадок органических веществ. [23]
Напомним, что моментом вращения называется произведение скорости вращательного движения тела на его массу и на расстояние до оси вращения, а для системы, состоящей из многих тел, сумма таких произведений, взятых для каждого из тел. [24]
Точка О имеет скорость поступательного движения VA, скорость вращательного движения относительно полюса ОА. [25]
Это выражение скорости составленного движения формально аналогично выражению скорости вращательного движения, приведенному в рубр. И в самом деле, хотя 2 и в этом лучае представляет собою неподвижную точку, но вектор o, 2i который должен был бы играть здесь роль угловой скорости, вообще не сохраняет постоянного направления в пространстве; это обусловливается тем, что слагающие векторы J и ш2, сохраняя каждый постоянное направление в пространстве, имеют, однако, переменные длины; вследствие этого сумма их сохраняет постоянное направление только в исключительных случаях. [26]
Жидкость и частица имеют одинаковую скорость поступательного движения, но скорость вращательного движения жидкости вдали от частицы отлична от скорости вращательного движения самой частицы. [27]
Прибавляя к скоростям, данным формулами ( 12), скорости вращательного движения частицы, мы получим скорости ее точек относительно осей, движущихся поступательно со скоростью ее центра. [28]
Скорость всех точек тела в данный момент может быть представлена как скорость вращательного движения вокруг мгновенной оси. [29]
Здесь 0 - величина, которая, подобно коэффициенту диффузии, определяет скорость вращательного движения частицы под влиянием хаотических ударов молекул и представляет собой отношение средней кинетической энергии kT к коэффициенту трения В при вращении частицы в вязкой среде ( 8 kT / B); ф2 - средний квадрат угла поворота вокруг данной оси, a t - время, за которое осуществляется этот поворот. Перрен проверил и это уравнение, проведя наблюдение за угловыми смещениями некоторого дефекта на поверхности сферической частицы суспензии при ее вращательных движениях. [30]