Изменение - масса - тело - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Жизненный опыт - это масса ценных знаний о том, как не надо себя вести в ситуациях, которые никогда больше не повторятся. Законы Мерфи (еще...)

Изменение - масса - тело

Cтраница 2


При изучении абсолютного движения тела переменной массы необходимо учитывать не только изменение массы тела, но и перемещение центра инерции внутри тела. Абсолютное движение центра инерции тела переменной массы подробно рассмотрено в изданных в 1952 г. лекциях А. А. Космодемьянского Лекции по механике тел переменной массы. Там же приведено доказательство общих теорем механики тел переменной массы, когда центр масс не перемещается внутри тела. Указанные здесь работы опираются на исследования Мещерского, в которых применяются методы аналитической динамики системы материальных точек и твердых тел. Другое направление в механике переменной массы представляют работы, в которых используются методы, близкие к методам механики сплошных сред. Такое направление можно условно назвать гидродинамическим.  [16]

Существенно подчеркнуть, что величины Ф рассматриваем теперь лишь как силы, пренебрегая изменением массы тела, ими вызванным.  [17]

Второй закон Ньютона оказывается верен и в случае переменной массы, надо только учесть изменение массы тела.  [18]

Приведенный Бернулли в Гидродинамике расчет движущей силы гидрореактивного судна является первым строгим расчетом влияния изменения массы тела на его движение.  [19]

Коэффициент объемного расширения ( который в дальнейшем для краткости будет именоваться коэффициент расширения) характеризует изменение массы тела в единице объема в зависимости от температуры. Коэффициент расширения является важной физической характеристикой; для разных материалов он различен. Нагрев большинства жидкостей приводит к их расширению. Таким образом, коэффициент расширения тел связан с их плотностью - массой тела в единице объема.  [20]

Таким образом, скорость, приобретаемая телом, зависит только от величины относительной скорости отделяющихся частиц и от изменения массы тела и не зависит от того, по какому закону изменялась масса тела.  [21]

Однократное в / ж введение 10 г / кг мышам и крысам обоего пола не вызвало гибели, изменения массы тела и внутренних органов.  [22]

Как принято в механике, мы не будем при этом вникать в те физико-химические процессы, в результате которых происходит изменение массы тел.  [23]

Несмотря на то, что при тепловых процессах внутренняя энергия возрастает в тысячи раз больше, чем при упругих деформациях, изменение массы тела и при этих процессах измерить невозможно.  [24]

Ошибки при точном взвешивании могут происходить от различных причин: от неравноплечести весов; от взвешивания в воздухе, а не в пустоте; от изменения массы тел в процессе взвешивания вследствие колебаний температуры, влажности и давления воздуха; от неточных значений масс гирь; от инструментальных погрешностей.  [25]

Введение в / б 10, 50 или 100 мг / кг по 3 раза в неделю ( в течение 13 недель) не вызвало изменений массы тела мышей, гематологических и биохимических показателей крови, структуры внутренних органов, репродуктивной функции, не обнаружено и эмбриотоксического действия.  [26]

Эти преобразования, справедливые в механике малых скоростей, не могут быть, однако, приняты как точные преобразования, справедливые при любых скоростях тел, когда становится заметным изменение массы тел со скоростью.  [27]

Однако физика атомного ядра знает процессы, в которых выделение энергии настолько велико, что составляет уже заметную долю энергии покоя взаимодействующих тел: примеры - ядерные реакторы, атомное ( ядерное и водородное) оружие. Изменения массы тел, сопровождающие превращения энергии в этих процессах, также велики и поддаются точному измерению. Путем таких измерений была доказана, как мы увидим в § § 223, 225, справедливость закона Эйнштейна.  [28]

В современной технике большое практическое значение имеет задача о движении тела переменной массы. Пусть изменение массы тела происходит за счет непрерывного отделения от теля некоторых его частей, причем за бесконечно малый элемент времени отделяется частица бесконечно / малой массы. Однако скорость отделившейся частицы отличается от скорости тела на конечную величину.  [29]

Пользуясь этим соотношением, можно определить, что одна атомная единица массы эквивалентна энергии 931 Мэв. При изучении атомных процессов изменение массы тела позволяет определить количество выделяющейся энергии.  [30]



Страницы:      1    2    3