Cтраница 2
Нормальное ускорение ап направлено по главной нормали к центру кривизны траектории движения точки и, следовательно, перпендикулярно v и а ( фиг. [16]
Нормальное ускорение а направлено по главной нормали к центру кривизны траектории движения точки и, следовательно, перпендикулярно и и at ( фиг. [17]
Выражение ( 4) для jn приводит к построению центра кривизны Z траектории, описываемой точкой М движущейся фигуры. [18]
По направлению вектора нормального ускорения точки можш легко установить расположение центра кривизны траектории это. [19]
По направлению вектора нормального ускорения точки можно легко установить положение центра кривизны траектории этой точки. [20]
По направлению вектора нормального ускорения точки можно легко установить расположение центра кривизны траектории этой точки. [21]
По направлению вектора нормального ускорения точки можно легко установить положение центра кривизны траектории этой точки. [22]
Следовательно, вектор нормального ускорения направлен по главной нормали к центру кривизны траектории. Поэтому нормальное ускорение часто называют также центростремительным ускорением. [23]
Это условие фокусировки часто выражают правилом Бар-бье: точечный источник, центр кривизны траектории в магнитном поле и изображение источника лежат на одной прямой. [24]
![]() |
К определению радиуса кривизны траектории рулетты. [25] |
Пусть эта нормаль образует с нормалью NN угол р, а центр кривизны траектории К - К лежит в точке О. [26]
Это подтверждает, что найденная указанным построением точка / С и есть центр кривизны траектории аа в точке А. [27]
По этим данным при помощи геометрических построений могут быть определены радиусы и центры кривизны траекторий любых точек фигуры. [28]
Касательное ускорение направлено по касательной к траектории, а нормальное - к центру кривизны траектории, поэтому вектор полного ускорения лежит с той стороны от касательной, с которой расположена траектория точки. [29]
Нормальная сила Fn так же, как и а, направлена к центру кривизны траектории. [30]