Cтраница 3
Маятник состоит из жесткого стержня длины I, несущего массу m на своем конце. [31]
Маятник состоит из жесткого стержня длины I, сущего массу m на своем конце. [32]
Маятник состоит из жесткого стержня длины I, несущего иассу m на своем конце. [33]
Поэтому на основании определения жесткий стержень CD является идеальной связью. [34]
О 3.2.6. Маятник представляет собой легкий и жесткий стержень длины / с грузом на конце. Чтобы сделать период колебаний маятника большим без чрезмерного увеличения размеров самого маятника, его ось устанавливают под углом а к вертикали. [35]
Ракета схематизируется в виде жесткого стержня, подверженного действию тяги двигателей, управляющей силы рулей, аэродинамических сил. [36]
Если связь осуществляется посредством невесомого жесткого стержня, концы которого закреплены шарнирно и который нагружен только в этих шарнирах ( стержни АВ и CD на рис. 87), то его реакция ( Si и S2j направлена вдоль прямой, соединяющей шарниры ( вдоль АВ и CD), так как такой стержень препятствует перемещениям скрепленного с ним тела только вдоль этой прямой. [37]
Если полимерная цепь представляет собой достаточно жесткий стержень, совершенно очевидно, что не все способы расположения таких цепей в сколько-нибудь концентрированном растворе равновероятны, и в предельном случае должны образовываться довольно упорядоченные растворы. [38]
Значение m оо соответствует модели жесткого стержня. Однако, как указывают Хоффман с соавторами, трудно согласиться с тем, что в этих веществах молекулярные процессы идентичны. [40]
Проникание короткого импульса напряжения из жесткого стержня в пластичный. [41]
Эксперимент, выполнявшийся с применением жесткого стержня, в котором упругая волна первоначально перемещалась к площадке контакта с мягким стержнем, был по замыслу таким же, как и опыты с волнами сжатия и упруго-пластической деформацией на границе, описанные выше, результаты которых изображены на рис. 4.220. Волна сжатия перемещалась по мягкому стержню, а отраженная волна - по жесткому стержню. [43]
Рдеф ( эта изогнутость для очень жесткого стержня может быть сколь угодно малой, но сила имеет конечное значение), которая сообщает телу ускорение ак, являющееся кориолисовым. Это обычная сила, обусловленная деформацией стержня. [44]
Чтобы облегчить изготовление передачи, используем жесткий стержень, закрепляемый на свободном участке ленты, для компенсации температурных деформаций. Решая уравнение компенсации для типа III ( из табл. 9 относительно р т коэффициента линейного расширения стержня), при выбранных размерах передачи получим % т 32 - 10 в, что весьма близко соответствует маркам конструкционного текстолита; таким образом, применив текстолитовый стержень, можно принять, что температурная ошибка передачи будет практически полностью скомпенсирована. Тогда оставшиеся 0 5 мин могут быть целиком израсходованы на технологическую ошибку передачи. [45]