Cтраница 3
![]() |
Шлирек-фотографии ( верхний ряд и прямые фотографии свечения ( нижний ряд, иллюстрирующие влияние силы тяготения яа горение капли к-гептана ( Кумагаи, Исода. [31] |
Итак, в состоянии невесомости реализуется сферическое горение капли, при котором полностью отсутствует влияние естественной конвекции. Было показано, каким образом снижается влияние естественной конвекции при переходе от силы тяготения g, при которой проводится обычный эксперимент, к состоянию невесомости с Og. Эти экспериментальные данные по сферическому горению, полученные в состоянии невесомости, могут быть непосредственно сопоставлены с теорией сферически симметричного горения и использованы для ее экспериментального подтверждения. [32]
Все сказанное о состоянии невесомости относится к тому случаю, когда на космический корабль действуют только силы тяготения. Если же на него действует еще и сила тяги реактивных двигателей, то состояние невесомости нарушается. Например, на активном участке траектории, когда двигатели работают, разгоняя ракету до требуемой скорости, поднимая ее вертикально вверх, сила инерции направлена вертикально вниз и для тела массы m равна та, где а - ускорение ракеты. Таким образом, космонавт, рассматривающий движение окружающих его тел относительно стенок кабины, обнаружит, что кроме силы тяжести mg на тело действует еще в том же направлении сила инерции та. Точнее говоря, так как ввиду эквивалентности сил тяготения и сил инерции он не сможет различить эти силы, он обнаружит, что на тело действует сила m ( g a) - результирующая силы тяготения и силы инерции. [33]
Все сказанное о состоянии невесомости относится к тому случаю, когда на космический корабль действуют только силы тяготения. Если же на него действует еще и сила тяги реактивных двигателей, то состояние невесомости нарушается. Например, на активном участке траектории, когда двигатели работают, разгоняя ракету до требуемой скорости, поднимая ее вертикально вверх, сила инерции направлена вертикально вниз и для тела массы т равна та, где а - ускорение ракеты. Таким образом, космонавт, рассматривающий движение окружающих его тел относительно стенок кабины, обнаружит, что кроме силы тяжести mg на тело действует еще в том же направлении сила инерции та. Точнее говоря, так как ввиду эквивалентности сил тяготения и сил инерции он не сможет различить эти силы, он обнаружит, что на тело действует сила т ( g а) - результирующая силы тяготения и силы инерции. [34]
Все сказанное о состоянии невесомости относится к тому случаю, когда на космический корабль действуют только силы тяготения. Если же на него действует еще и сила тяги реактивных двигателей, то состояние невесомости нарушается. Например, на активном участке траектории, когда двигатели работают, разгоняя ракету до требуемой скорости, поднимая ее вертикально вверх, сила инерции направлена вертикально вниз и для тела массы m равна та, где а - ускорение ракеты. Таким образом, космонавт, рассматривающий движение окружающих его тел относительно стенок кабины, обнаружит, что кроме силы тяжести tng на тело действует еще в том же направлении сила инерции та. Точнее говоря, так как ввиду эквивалентности сил тяготения и сил инерции он не сможет различить эти силы, он обнаружит, что на тело действует сила m ( g a) - результирующая силы тяготения и силы инерции. [35]
Капля к-гептана в состоянии невесомости ( верхний ряд - перед горением; нижний ряд-во время горения) ( Кумагаи. [36]
После того как наступило состояние невесомости, в системе начинается процесс, сопровождающийся изменением положения поверхности раздела жидкость-пар и, следовательно, изменением площадей контакта между фазами. [37]
Следует подчеркнуть, что состояние невесомости может иметь место только для тел, движущихся поступательно. В самом деле, при непоступательном движении ускорения всех частиц тела, которые мы рассматриваем как материальные точки, будут разными. [38]
При каких условиях возникает состояние невесомости. [39]
Такое состояние и называют состоянием невесомости. [40]
Такое состояние и называют состоянием невесомости. Внешним проявлением этого состояния является отсутствие веса у тел. [41]
Таким образом, в состоянии невесомости на тело внутри жидкости не действует выталкивающая сила, значит, закон Архимеда не выполняется. [42]
Если жидкость находится в состоянии невесомости ( см. § 33), то изменения давления с высотой, обусловленные силой тяжести, исчезают. В этом случае исчезают также весовое давление на стенки и дно сосуда и выталкивающая сила. [43]
![]() |
Профиль смачиваю - ны /. [. ( z f., условие равно-щей жидкости ( ж возле вер - весия преобразуется к виду. г / [ тикальной стенки ( т. ( z 2J /. 2z / a2. Граничные условия. [44] |
Таким образом, в состоянии невесомости поверхность жидкости имеет сферическую форму. [45]