Cтраница 2
Если две силы приложены в различных точках тела, но линии их действия пересекаются, то, пользуясь следствием 1, мы можем перенести обе силы в точку пересечения их линий действия и затем сложить по правилу параллелограмма. [16]
Так как напряженное состояние в различных точках тела не зависит от координаты у, вдоль которой нормальное напряжение ау постоянно, наклонная площадка, тетраэдра заменяется площадкой, параллельной оси у. Все выводы, сделанные выше относительно полного, нормального и касательного напряжения [ см. выражения (1.90), (1.96) ] для плоского напряженного состояния, будут справедливы и для случая плоского деформированного состояния. [17]
Мы увидим, что при вращении различные точки тела движутся по-разному. Знание движения одной из них не позволяет увидеть всех особенностей движения остальных точек. Поэтому полученные нами характеристики движения одной точки нельзя использовать при описании вращательного движения тела. Нужно искать какие-то другие величины и другие способы описания вращательного движения. Эти величины должны давать сведения о поведении всех точек вращающегося тела. [18]
![]() |
К определению коэффициентов иррегулярности для пластины. [19] |
Кривые позволяют судить о последовательности вступления различных точек тела в квазистационарный режим. [20]
В процессе плоского изгиба все передвижения различных точек тела совершаются в параллельных плоскостях, называемых плоскостями изгиба. [21]
При этом радиусы-векторы г и гт проведены к двум различным точкам тела Р и PJ из неподвижного начала координат О. Первое условие ( 84) требует, чтобы эквивалентная сила по величине и направлению была равна действительно приложенной. [22]
Сравним порядки величин разностей гидростатического и динамического давлений в различных точках тела при установившемся обтекании его поступательным потоком жидкости или газа с постоянной не слишком большой скоростью на бесконечности, равной РОО. [23]
Процесс теплопроводности происходит только в условиях, когда температура в различных точках тела или системы тел неодинакова. [24]
Вследствие относительного движения движущаяся точка в различные моменты времени совпадает с различными точками тела S, с которым скреплена подвижная система отсчета. Переносной скоростью и переносным ускорением являются скорость и ускорение той точки тела 51, с которой в данный момент совпадает движущаяся точка. [25]
Вследствие относительного движения движущаяся точка в различные моменты времени совпадает с различными точками тела S, с которым скреплена подвижная система отсчета. Переносной скоростью и переносным ускорением являются скорость и ускорение той точки тела S, с которой в данный момент совпадает движущаяся точка. Переносные скорость и ускорение обозначают ve, ае. [26]
Вследствие относительного движения движущаяся точка в различные моменты времени совпадает с различными точками тела S, с которым скреплена подвижная система отсчета. [27]
Кинетика переноса влаги в капиллярно-пористом теле определяется разностью химических потенциалов в различных точках тела. [28]
Если телу из диэлектрика сообщить некоторый заряд, то потенциал в различных точках тела примет различные значения и емкость такого тела определена быть не может. [29]
![]() |
Схемы к определению функций влияния. [30] |