Cтраница 1
Действие кориолисовой силы на потоки воздуха проявляется в распределении ветров, дующих над гладью океана; однако и здесь существует ряд дополнительных причин, определяющих направление ветра. [1]
Действием кориолисовой силы инерции объясняется также отклонение морских течений и ветров постоянного направления. [2]
Имеется много примеров действия кориолисовой силы в природе. [3]
Расходомер, основанный на действии кориолисовой силы: / - измерительный Т - образный патрубок; 2 - приводной Т - образный патрубок; 3 - гибкая связь; 4 - торсионная трубка; 5 - вращающееся уплотмительное соединение. [4]
Любой отрезок трубки длиной AL испытывает действие кориолисовой силы, равной AF 2co - v5 - AL - p, где S - площадь поперечного сечения трубки, р - плотность жидкости. [5]
Найденное давление у0д, возникающее в результате действия кориолисовых сил, является как бы дополнительным сопротивлением внутрироторных каналов. [6]
Природа механизма дифференциального вращения в действительности связана с действием кориолисовой силы на конвективные элементы. [7]
![]() |
Зависимость характерного размера вихря от расхода при различных скоростях вращения ротора. [8] |
Жидкость у выхода из отверстия в тарелках отклоняется под действием кориолисовых сил в сторону, противоположную вращению ротора, и тем больше, чем выше скорость вращения ротора. [9]
Точка В волчка, симметричная с точкой А, испытывает действие кориолисовой силы, направленной в противоположную сторону. [10]
Интересно отметить, что во вращающейся среде магнитогид-родинамические волны испытывают действие кориолисовой силы. Приведенное выше рассмотрение во избежание слишком больших осложнений было ограничено случаем невращающейся среды. [11]
![]() |
К возможности кинематического возбуждения рабочего колеса. [12] |
Рассмотрим кинематическую сторону нагружения рабочего колеса силами инерции, пренебрегая действием кориолисовых сил и не вдаваясь в подробности силового взаимодействия с остальной частью общей системы. Этого достаточно для иллюстрации качественной стороны дела. [13]
![]() |
Схема движения расплава. [14] |
Другим интересным случаем движения расплава является возникновение свободной конвекции под действием центробежных и кориолисовых сил. Это явление проявляет себя наиболее сильно при вращении тигля и кристалла в одну сторону с равными скоростями. [15]