Cтраница 2
Как известно из кинематики твердого тела, в этом случае все точки звена описывают эквидистантные траектории и имеют в каждый момент геометрически равные скорости и ускорения. [16]
Другой пример дает кинематика твердого тела. Отложим на этой оси из точки О отрезок, численное значение длины которого равно угловой скорости, и притом в том направлении, которое соответствует вращательному движению так же, как направление поступательного движения соответствует вращению при винтовом движении с правым ходом. [17]
Интегральны и инвариант кинематики твердого тела. [18]
Эта основная формула кинематики твердого тела дает закон распределения скоростей в твердом теле в общем случае его движения. [19]
![]() |
График движения JQ. [20] |
В каких случаях изучается кинематика твердого тела и материальной точки. [21]
Переносное ускорение вычисляется методами кинематики твердого тела. Если относительная система O x y z движется поступательно или вращается вокруг неподвижной оси, то - применяются простые приемы гл. [22]
Поэтому для полного описания кинематики твердого тела остается лишь рассмотреть движение твердого тела, закрепленного в точке начала системы координат. Это описание осуществляется с помощью углов Эйлера. [23]
Кинематика жидкости существенно отличается от кинематики твердого тела. Если отдельные частицы абсолютно твердого тела жестко связаны между собой, то в движущейся жидкой среде такие связи отсутствуют; эта среда состоит из множества частиц, движущихся одна относительно другой. [24]
Дается определение основных физических величин кинематики твердого тела. [25]
Весьма полезным для дальнейшего изучения кинематики твердого тела является введение в рассмотрение вектора угловой скорости и вектора углового ускорения. [26]
Кинематика жидкости во многом отличается от кинематики твердого тела; ее можно рассматривать как некоторое обобщение кинематики твердого тела. Движение любой точки твердого тела, вообще говоря, можно определить, если известно движение трех каких-нибудь точек этого тела. В жидкой среде подобные связи между частицами отсутствуют, частицы движутся в значительной мере самостоятельно, и движение трех частиц никак не определяет движения остальных. Определение поля скоростей является поэтому основной задачей кинематики жидкости. [27]
Известно, что любая глава - кинематики твердого тела включает 3 параграфа: 1) об уравнениях движения; 2) о распределении скоростей; 3) о распределении ускорений. [28]
Кинематика разделяется на кинематику точки и кинематику твердого тела. [29]
На основании результатов, полученных в кинематике твердого тела, мгновенное движение системы отсчета Охуг разлагается на поступательное движение со скоростью и точки О и на вращение w вокруг оси, проходящей через О. [30]