Возникновение - волна - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
В истоке каждой ошибки, за которую вы ругаете компьютер, вы найдете, по меньшей мере, две человеческие ошибки, включая саму ругань. Законы Мерфи (еще...)

Возникновение - волна

Cтраница 1


Возникновение волн на поверхности жидкости обусловлено не упругими силами в жидкости, а силой тяжести. Именно поэтому и могут возникать поперечные волны. Если в какой-либо точке поверхность жидкости будет нарушена ( например, в воду упадет капля), то по поверхности жидкости будут распространяться круговые импульсы. При этом отдельные частицы жидкости будут двигаться не только в вертикальном направлении ( они будут описывать примерно круговые траектории), и распространяющийся импульс не является, строго говоря, поперечным. Но если отвлечься от движения отдельных частиц жидкости и рассматривать только движение поверхности жидкости, то мы получим картину распространения поперечного импульса. При распространении этого импульса сила тяжести играет такую же роль, какую играют упругие силы, возникающие при сдвиге, для распространения поперечного импульса в упругом твердом теле.  [1]

Возникновение волн в линии очень часто бывает связано с атмосферными разрядами. Если в линии на некотором ее протяжении внезапно возникает индуцированный заряд, та вдоль линии начинают распространяться волны напряжения и тока с одинаковой скоростью.  [2]

Возникновение волн на поверхности жидкости обусловлено не упругими силами в жидкости, а силой тяжести. Если в какой-либо точке поверхность жидкости будет нарушена ( например, в воду упадет капля), то по поверхности жидкости будут распространяться круговые импульсы. При этом отдельные частицы жидкости движутся не только в вертикальном направлении ( они описывают примерно круговые траектории), и распространяющийся импульс не является, строго говоря, поперечным. Но если отвлечься от движения отдельных частиц жидкости и рассматривать только движение поверхности жидкости, то мы получим картину распространения поперечного импульса.  [3]

4 Схема переформирования берегового склона. [4]

Возникновение волн в открытых деривационных каналах ГЭС связано с их работой в суточном графике нагрузки энергосистемы, случайными внезапными сбросами и набросами нагрузки и другими причинами. При этом наблюдаются как перемещения волны вдоль канала, так и колебания уровня воды в канале.  [5]

Возникновение волн в линии очень часто бывает связано с атмосферными разрядами. Если в линии на некотором ее протяжении внезапно возникает индуцированный заряд, то вдоль линии начинают распространяться волны напряжения и тока с одинаковой скоростью.  [6]

Возникновение волн на поверхности ламинарной пленки, текущей в практически неподвижном газе, зависит только от соотношения сил тяжести, вязкости и поверхностного натяжения.  [7]

8 Схема переформирования берегового склока. [8]

Возникновение волн в открытых деривационных каналах ГЭС связано с их работой в суточном графике нагрузки энергосистемы, случайными внезапными сбросами и набросами нагрузки и другими причинами. При этом наблюдаются как перемещения волны вдоль канала, так и колебания уровня воды в канале.  [9]

Возникновение магнитогидродинамичееких волн оказывает существенное влияние на работу магнитогидродинамичееких генераторов, двигателей и насосов.  [10]

Возникновение волны Еп в волноводе с прямоугольным поперечным сечением можно пояснить с помощью рис. 21.3, на котором одновременно показано, как можно возбудить этот тип волны.  [11]

12 Полярографическая волна бериллия на фоне иодида тетраэтиламмония. [12]

Возникновение волны бериллия относят к реакции [ 428а ]: [ Ве ( Н2О) 4 ] 2 t Ве ( ОН) 2 2Н 2Н2О; 2Н 2в Н2, протекающей ступенчато с образованием промежуточных гидр-оксо-комплексов. В более кислых растворах наблюдается сдвиг потенциала полуволны к более отрицательным значениям. Диффузионный ток второй волны в пределах рН 2 66 - 3 33 возрастает с увеличением рН раствора, достигая постоянного значения при рН 3 3, что, возможно, объясняется реакцией образования гид-роксо-комплексов бериллия.  [13]

14 Полярографическая волна бериллия на фоне иодида тетраэти л аммония. [14]

Возникновение волны бериллия относят к реакции [ 428а ]: [ Ве ( Н2О) 4 ] 2 Ве ( ОН) 2 2Н 2Н2О; 2Н 2в Н2, протекающей ступенчато с образованием промежуточных гидр-оксо-комплексов. В более кислых растворах наблюдается сдвиг потенциала полуволны к более отрицательным значениям. Диффузионный ток второй волны в пределах рН 2 66 - 3 33 возрастает с увеличением рН раствора, достигая постоянного значения при рН 3 3, что, возможно, объясняется реакцией образования гид-роксо-комплексов бериллия.  [15]



Страницы:      1    2    3    4