Cтраница 1
Максвелловские характеристики тела s, i, К дополняются здесь еще одной величиной - скоростью и. Здесь udivD - конвекционный ток; rot [ Du ] - ток, вызванный движением поляризованного диэлектрика; rot [ Bu ] - ток, обусловленный движением вещества в магнитном поле. [1]
Хотя сами характеристики тела ( внутренняя энергия, объем и другие) в точке фазового перехода второго рода не испытывают скачка, их производные меняются скачкообразно. Это обусловлено тем, что при Т 7 изменяется характер температурной зависимости указанных величин. Так, например, в кристаллах кубической симметрии нагревание вызывает только изменение объема кристаллической ячейки, и тепловое расширение будет иным, чем в кристаллах тетрагональной симметрии, в которых нагревание сопровождается еще и изменением формы ячейки. Поэтому коэффициент теплового расширения, равный ( dVldT) P ( см. § 98), в точке Т 7 испытывает скачок. Именно наличие скачков производных тепловых характеристик тела и является основным свойством фазовых переходов второго рода. [2]
Эти две характеристики тел имеют наибольшее практическое значение для расчетов теплообмена излучением, поскольку они зависят только от свойств поверхности. Полусферические характеристики такие, как Rn и гп, зависят не только от свойств самой поверхности, но и от распределения в пространстве интенсивностей падающего излучения. [3]
![]() |
Диалоговое окно измерения расстояния между двумя точками. [4] |
Команда Вычислить массоцентровочные характеристики тела выдавливания позволяет вычислить массу и объем детали ( сборки), координаты центра масс, плоскостные, осевые и центробежные моменты инерции. Так как на плоском чертеже невозможно задать объемное тело, то для задания тела выдавливания указывают сечение тела плоскостью, перпендикулярной направлению выдавливания, и толщину тела. [5]
Масса - важнейшая неизменная характеристика тела. Большинство свойств тел находится, так сказать, в руках человека. Закалкой можно мягкое, гнущееся в руках железо сделать твердым и хрупким. [6]
Считаем, что инерционные характеристики тела и его главные центральные оси инерции точно не известны. [7]
Кинетика ТВЧ-сушки определяется электротеплофизическими характеристиками тела и режимными параметрами. Влияние частоты на коэффициент feetg6 ( где б-угол потерь; е - диэлектрическая проницаемость) показано на рис. 7.8. В области низких частот vt большее количество тепла выделяется в материалах, содержащих капиллярную влагу ( линии 1), чем в материале 2 с адсорбционно связанной влагой. При большей частоте 2Vi наблюдается обратная закономерность. Указанные особенности приводят к технологическим возможностям локального избирательного нагрева материалов. [8]
Кинетика ТВЧ-сушки определяется электротеплофизическими характеристиками тела и режимными параметрами. Влияние частоты на коэффициент fc etg6 ( где б-угол потерь; е - диэлектрическая проницаемость) показано на рис. 7.8. В области низких частот Vj большее количество тепла выделяется в материалах, содержащих капиллярную влагу ( линии /), чем в материале 2 с адсорбционно связанной влагой. При большей частоте i наблюдается обратная закономерность. Указанные особенности приводят к технологическим возможностям локального избирательного нагрева материалов. [9]
Коэффициенты D определяются через характеристики тела и параметры движения. [10]
![]() |
Цефалометр со скользящим диапазоном. [11] |
Антропометрическая переменная - это измеримая характеристика тела, которая может быть определена, стандартизирована и представлена в качестве единицы измерения. Линейные переменные, вообще говоря, определяются отметками, которые могут быть легко определены на теле. Обычно отметки бывают двух типов: скелетно-анатомические, которые могут быть найдены путем определения через кожу выступающих костей, и фактические отметки, которые определяются просто как максимальные или минимальные расстояния при помощи ветвей кронциркуля. [12]
Они выражают добавки к собственным инерционным характеристикам тела ( массе и моментам инерции) и появляются за счет инердии вовлекаемой в движение жидкости, окружающей твердое тело. [13]
Форма и содержание являются различными, но взаимообусловленными характеристиками тела. В ходе развития человеческой деятельности преобразуется содержание предметов и средств, и они приобретают новые формы. [14]
В последнее время наблюдается тенденция к проведению расчетов контактных характеристик шероховатых тел на основании прямого численного моделирования. При этом отпадает необходимость модельного описания поверхностей-определения их статистических характеристик, введения понятия неровности и так далее. [15]