Cтраница 2
В случае, если п 4, (5.19) представляет собой уравнение закона сохранения импульса-энергии для релятивистских полей тяготения. [16]
На каждой ступени анализа Чепмена - Энскога получается соответствующая система уравнений законов сохранения. Например, как будет показано, решение низшего порядка jF0) не содержит тепловых потоков и напряжений. [17]
Если вход и выход змеевика расположены на разной высоте, то в уравнении закона сохранения энергии необходимо учитывать и изменение потенциальной энергии газа в поле тяжести, подобно тому как это делалось в гидродинамике при выводе уравнения Бернулли. [18]
Любая изолированная система имеет по крайней мере семь аддитивных интегралов движения ( семь уравнений законов сохранения): одно уравнение закона сохранения энергии, по три уравнения законов сохранения проекций векторов импульса и момента импульса на координатные оси. [19]
При формулировке конкретных динамических задач термовязкоупругости необходимо задать соответствующие начальные и граничные условия, которые в совокупности с уравнениями законов сохранения движения и энергии, а также с (4.2.42) и (4.2.43) образуют полную систему соотношений рассматриваемой линейной начально-краевой задачи. [20]
Любая изолированная система имеет по крайней мере семь аддитивных интегралов движения ( семь уравнений законов сохранения): одно уравнение закона сохранения энергии, по три уравнения законов сохранения проекций векторов импульса и момента импульса на координатные оси. [21]
Более подробные сведения дает обработка индикаторных диаграмм, основанная на использовании уравнений ( 21) и ( 18), представляющих собой уравнение закона сохранения энергии соответственно для газа и для цилиндра. [22]
Более подробные сведения дает обработка индикаторных диаграмм, основанная на использован ии уравнений ( 21) и ( 18), представляющих собой уравнение закона сохранения энергии, записанное соответственно для газа и для цилиндра. [23]
Любая изолированная система имеет по крайней мере семь аддитивных интегралов движения ( семь уравнений законов сохранения): одно уравнение закона сохранения энергии, по три уравнения законов сохранения проекций векторов импульса и момента импульса на координатные оси. [24]
Из уравнения закона сохранения массы следует p c / v, c pii. Таким образом, р меняется поперек полосы. Если условие пластичности зависит от р, то напряжения будут зависеть от у и уравнения равновесия не удовлетворяются. Выше было показано, что это затруднение имеет принципиальный характер и разрывы в упрочняющейся среде при квазистатическом течении невозможны. [25]
Действительно, для рассматриваемого процесса характерно. Соответственно этому новому взаимодействию в уравнение закона сохранения и превращения энергии должен быть введен дополнительный член - изменение кинетической энергии. [26]
Уравнение энергии - наиболее сложное по структуре и наиболее емкое по информации о среде, для которой оно записано. Кроме сил, входящих в уравнения закона сохранения импульса, в него должны войти силы, работа которых переходит в необратимую энергию - теплоту. [27]
Термоконвективные явления в жидкости описываются в общем случае весьма сложной системой нелинейных уравнений в частных производных. Система уравнений включает в себя уравнения законов сохранения энергии, импульсов, массы и уравнения состояния. [28]
![]() |
График потенциальной энергии и фазовая траектория для шарика в поле тяжести, отскакивающего от горизонтальной упругой плиты. [29] |
Уравнение фазовой траектории консервативной системы фактически представляет собой уравнение закона сохранения энергии. [30]