Любое движение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Второй закон Вселенной: 1/4 унции шоколада = 4 фунтам жира. Законы Мерфи (еще...)

Любое движение

Cтраница 2


16 Первая зона Бриллюэна кристалла с кубической гранецентрированной решеткой. [16]

Любое движение цепочки атомов может быть представлено в виде совокупности нормальных колебаний.  [17]

Любое движение плоского твердого тела в своей плоскости может быть представлено так, что определенная неизменно связанная с телом кривая, подвижная центроида, катится по определенной неподвижной кривой, неподвижной центроиде.  [18]

Любое движение точки относительно других тел можно представить себе как перемещение ее относительно системы отсчета, имеющей три взаимно перпендикулярные координатные оси. Например, для определения движения дробинки относительно стен и пола комнаты за координатные оси можно принять линии пересечения стен и пола, сходящиеся в одном из нижних углов комнаты. Комната Представляет тело отсчета, а выбранная нами система осей - систему отсчета, имеющую начало в определенном нижнем-углу комнаты.  [19]

Любому движению ( перемещению, передаче) документа должны обязательно предшествовать операции по проверке комплектности, целостности и учету нового местонахождения документа. Вместе с тем дополнительные операции ( защитные меры) не должны усложнять работу персонала с документами и увеличивать сроки движения и исполнения документов.  [20]

Поэтому любое движение переводит луч в луч, полуплоскость в полуплоскость, полупространство в полупространство, а следовательно, флаг во флаг.  [21]

Рассмотрим любое движение точки в плоскости с постоянной по модулю скоростью. На рисунке рядом с траекторией вычерчены векторы скорости щ для различных моментов времени г1 -, рядом с векторами скорости вычерчены для тех же моментов времени век-торы ускорения Wi. Видно, что ускорение возрастает с увеличением кривизны траектории. Ускорение во всех точках перпендикулярно к скорости, так как точка движется вдоль траектории равномерно.  [22]

Описание любого движения имеет смысл только по отношению к какому-либо телу ( называемому телом отсчета); в кинематике выбор последнего совершенно произволен; но удачно выбранное тело отсчета позволяет выявить физические причины, вызывающие данное движение, и упростить расчеты. Система координат и часы образуют систему отсчета.  [23]

При любом движении вектор ускорения лежит о той же стороны касательной, с которой расположена траектория.  [24]

При любом движении точки, кроме рав номерного прямолинейного движения, скорость точки изменяется. Для характеристики быстроты изменения скорости v точки в механике вводится векторная физическая величина, называемая ускорением.  [25]

При любом движении точки, кроме равномерного прямолинейного движения, скорость точки изменяется. Для характеристики быстроты изменения скорости v точки в механике вводится векторная физическая величина, называема54 ускорением.  [26]

При любом движении тела, кроме движения в безвоздушном пространстве, совершается работа против сил трения. Например, поезд, шедший без тяги тепловоза под уклон, затем некоторое время замедленно движется по горизонтальному пути и останавливается.  [27]

При любом движении труб через закрытый универсальный превентор давление в гидравлической системе управления должно быть отрегулировано на минимальное значение, еще обеспечивающее уплотнение.  [28]

При любом движении электрического заряда возникает магнитное-поле. Не представляет исключения и спин электрона - электрон создает магнитное поле, соответствующее магнитному моменту, который должен быть у вращающегося отрицательного заряда электричества. Спин электрона в магнитном поле может измениться и приобрести отрицательную ориентацию вместо положительной, если электрон поглотит микроволновое излучение, имеющее соответствующую частоту. На этом основан метод электронно-спиновой резонансной спектроскопии ( электронного парамагнитного резонанса, ЭПР); после 1945 г. этим методом получена огромная информация об электронных структурах.  [29]

При любом движении провода воздушной линии, например при раскачивании его ветром, имеется вертикальная составляющая v ( фиг. Принимая скорость и ветра горизонтальной, получим относительную скорость ветра vom, направленную под углом а к горизонту. Угол а называется углом атаки. Направление относительной скорости ветра обусловливает вертикальную составляющую силы, действующей на провод.  [30]



Страницы:      1    2    3    4