Cтраница 3
Кинематика имеет также непосредственное применение в технике. Техника широко пользуется законами и формулами кинематики. В настоящее время кинематика является хорошо исследованной областью науки и дальнейшее ее развитие происходит преимущественно в виде применения ее к различным задачам техники. [31]
Кинематика изучает изменение положения материальных тел ( иногда их можно уподобить точкам) в пространстве с течением времени. Понятия пространства и времени ( в философии они рассматриваются как формы существования материи) являются первичными и в физике определены быть не могут; физика может только установить свойства, присущие пространству и времени. [32]
Кинематика имеет большое прикладное значение. На ее основе изучается движение звеньев механизмов и рабочих органов машин, делаются выводы, которые используются при проектировании новых механизмов, машин, приборов и других механических устройств. [33]
Кинематика традиционно включает вопросы, связанные с изучением геометрических аспектов движения в трехмерном аффинном пространстве. Структура поля скоростей и поля ускорений твердых тел анализируется с помощью аппарата дифференциальной геометрии и теории ортогональных операторов. [34]
Кинематика - это раздел механики, в котором с геометрической точки зрения изучаются пространственно-временные свойства движения различных объектов. С целью практических приложений значительное внимание уделяется рациональным методам расчета скоростей и ускорений отдельных точек, как изолированных, так и входящих в состав абсолютно твердых тел. Владение такими методами полезно при разработке реальных механических систем, выявлении структуры их виртуальных перемещений, составлении уравнений динамики. [35]
Кинематика - это часть механики, описывающая механическое движение вне зависимости от действующих сил, от движущихся масс. Динамика, наоборот, изучает законы движения тел в связи с действующими силами. Статика же изучает условия равновесия тел, находящихся под действием сил. [36]
Кинематика изучает чисто геометрические формы механических движений материи без выяснения условий и причин, вызывающих эти движения. [37]
Кинематика разделяется на кинематику точки и кинематику твердого тела. [38]
Кинематика дает описание движения тел, не затрагивая вопроса о том, почему тело движется именно так ( например, равномерно по окружности, или равномерно-ускоренно по прямой), а не иначе. [39]
Кинематика занимается описанием движения, отвлекаясь от его причин. [40]
Кинематика представляет собою, с одной стороны, введение в динамику, так как установление основных кинематических понятий и зависимостей необходимо для изучения движения тел с учетом действия сил. С другой стороны, методы кинематики имеют и самостоятельное практическое значение, например при изучении передач движения в механизмах. [41]
Кинематика представляет собою, с одной стороны, введение в динамику, так как установление основных кинематических понятий и зависимостей необходимо для изучения движения тел с учетом действия сил. С другой стороны, методы кинематики имеют и самостоятельное практическое значение, например при изучении передач движения в механизмах. [42]
![]() |
Схема управления электромагнитом механизма клапана.| Механизм гидромеханического пресса.| Механизм гидравлического двигателя.| Механизм с пневмоприводом. [43] |
Кинематика и динамика таких механизмов определяются по законам механики недеформируемого тела, основные положения которой изучаются в общем курсе теоретической механики. В большом классе механизмов звенья приводятся в движение в результате взаимодействия с электромагнитными полями, потоками движущихся жидкостей или газов. [44]
Кинематика - это раздел механики, где изучаются способы описания движений независимо от причин, обусловливающих эти движения. В этой главе будут рассмотрены три вопроса: кинематика точки, кинематика твердого тела, преобразование скорости и ускорения при переходе от одной системы отсчета к другой. [45]