Cтраница 2
Так как каждому значению тангенса соответствуют два значения угла, отличающиеся один от другого на 180, то угол определяем по знакам слагающих комплекса. Форму Г - - ] Г называют алгебраической формой комплексного числа, форму / ( cos a / sin a) - тригонометрической, а форму 1ел - показательной. [16]
Действительно, одному значению Ах соответствуют два значения угла внутреннего вращения ( фг и фг - 2я), а следовательно, каждому множеству значений обобщенных координат xt соответствуют 2N множеств значений обобщенных координат ф, при которых взаимные расположения пар соседних треугольников и полная потенциальная энергия цепочки одни и те же. [17]
Как следует из (5.8.17), мы получаем два значения угла 2 у, лишь одно из которых истинно. [18]
Для этого можно, используя выражение (2.14), рассчитать два значения угла ф2 и, используя выражение (2.12) в качестве условия, проверить, какое из этих двух значений является правильным. [19]
Несмотря на то, что уравнение ( 23) дает два значения угла, отличающиеся на 180, берется лишь тот, который дает положительный радиус. [20]
В связи с этим для построения лопасти рабочего колеса необходимо определить два значения угла ( J угол р1та, соответствующий наименьшему диаметру DlmiR входной кромки лопасти, и угол Plmin, соответствующий наибольшему диаметру Dlm. [21]
Следовательно, Lmalt ( i0 / g) Vio 2gH, При меньших L каждому значению L соответствуют два значения угла а, разность между которыми тем меньше, чем ближе значение L к максимальному. [22]
При решении обратной задачи следует помнить, что в пределах первой окружности одному и тому же натуральному значению каждой тригонометрической функции будет соответствовать два значения угла ( см. табл. 2, стр. Следовательно, при решении обратных задач необходимо знать, в какой четверти находится искомый угол. [23]
Обозначение 6ГЛ используется для того значения угла Э, которое соответствует главным осям. Соответственно два значения угла 0ГД, отличающиеся на угол л / 2, определяют два взаимно ортогональных направления главных осей. [24]
![]() |
Конфигурации несимметричных изломов I ( слева и II ( справа типов и зависимости коэффициентов преобразования из Я10 - в Я-д-волиы прошедшего поля от угла 1 а ( tyi 30, к 2 8. [25] |
Различие ширин соединяемых волноводов привносит ряд отличительных особенностей в рассеивающие свойства несимметричного излома по сравнению с симметричной структурой. При фиксированном г и изменяющемся г) 2 существует два значения угла г) 2 ( для изломов обоих типов), при которых волновод 2 становится закритическим, а несимметричный излом - полностью отражающей неоднородностью. При этом для излома II типа Ru стремится к единице гораздо быстрее, чем для излома I типа. [26]
Приведенные кривые интересны также с точки зрения энергетического анализа отражения в условиях полного преобразования мод. Как для Р -, так и для SV-волн при v v имеем два значения угла падения ( см. рис. 10, 12), при которых наблюдается полное преобразование мод. Для случаев относительно близких значений этих углов ( v близко к v), как видно из кривых 2 на рис. 13 и 14 ( v 0 25), существует достаточно широкий диапазон углов падения, для которых энергия, приносимая падающей волной одного типа, практически полностью уносится волной другого типа. При этом для меньшего по величине угла падения интервал углов, в которых заметно явление преобразования мод, чрезвычайно узок. [27]
На основании этого можно сделать вывод, что вязкое сопротивление не влияет на отношение К, а значит и на динамические условия заклинивания. Поэтому определение угла заклинивания в условиях динамических ( пульсирующих) нагрузок можно производить в такой последовательности: для данных приведенных моментов инерции звездочки Ji и обоймы / 2 определяем по формуле ( 96) величину отношения Я, а по формуле ( 40) - для принятого отношения т; получим величину а - расстояние до мгновенного центра вращения ролика. По найденной величине а и формулам ( 22) и ( 23) находим два значения динамического угла заклинивания ъдин. Расчет механизма производится по меньшему из них. [28]