Cтраница 2
Даже характер траектории, описываемой телом, зависит от наблюдателя. Рассмотрим такой простой пример. Пассажиру поезда, движущегося равномерно и прямолинейно, будет казаться, что камень, выпущенный из рук, падает по прямой, а с точки зрения наблюдателя на земле тот же камень описывает параболическую траекторию. Иначе говоря, вид траектории изменяется в зависимости от положения наблюдателя. [16]
Рассмотрим характер траектории точки z на сфере единичног радиуса. [17]
Проследим характер траекторий вектора К на рассматриваемом эллипсоиде. [18]
По характеру траекторий видно, что при использовании обоими ЛА оптимальных ПКЗУ сохраняется относительное постоянство движения. Каждый ЛА направляет сбое движение в точку экстремального прицеливания, которая сохраняет свое положение в пространстве на всем временном интервале противодействия. [19]
По характеру траектории движение точки может быть прямолинейным и криволинейным, причем эти свойства траектории, конечно, зависят от выбора системы отсчета. Движение, прямолинейное относительно одной системы отсчета, может быть криволинейным относительно другой, и наоборот. [20]
По характеру траектории распространения различают плоские, цилиндрические и сферические волны. В идеальном случае сферическая ( шаровая) волна имеет место, когда излучатель звука выполнен в виде точечного источника. [21]
По характеру траектории частиц поверхностная волна состоит из комбинаций продольных и поперечных волн. Частицы совершают движение по эллипсам. Волна локализирована в тонком поверхностном слое толщиной в одну-полторы длины волны. [22]
Чтобы исследовать характер траекторий, поместим точку х0, у0 на ось абсцисс. [23]
Для изучения характера траекторий часто бывает удобно упростить выражения, рассмотрев начало движения от одной из осей. [24]
![]() |
Схема классификации трудовых движений. [25] |
Поэтому по характеру траектории движения руки одинаковые по наименованию трудовые движения могут иметь различные характеристики и в соответствии с этим различную продолжительность движения при одинаковой амплитуде его траектории. [26]
Сделанное утверждение относительно характера траектории полюса понятно и без какого бы то ни было анализа. Во всяком случае должны существовать точки наибольшей и наименьшей высоты полюса. Известное рассуждение из теории центральных сил ( Динамика § 88) и из теории сферического маятника ( Динамика, § 103) может и в данном случае быть приведено для доказательства того, что всякая апсидальная линия делит орбиту на симметричные части и что, следовательно, существуют два апсидальных расстояния и постоянный апсидальный угол. [27]
Принципиальных отличий в характере траектории трещины по поверхности образца не было выявлено. [28]
Выше был отмечен только характер траекторий: их сходство С циклоидами и общее направление движения к катоду или от катода. [29]
На рис. 15.11 показан характер траекторий для математически точной кривой переключения в линейной области, в зоне нечувствительности и при гистерезисе. [30]