Cтраница 1
Суммарное количество движения, переносимое одной молекулой, равно. [1]
Покажем, что суммарное количество движения системы тел относительно системы отсчета 5, связанной с центром масс, равно нулю. [2]
Профиль скорости в поперечном сечении стабилен и плотность жидкости неизменна, а следовательно, суммарное количество движения вдоль щели постоянно. [3]
Профиль скорости в поперечном сечении стабилен и плотность жидкости неизменна, а следовательно, суммарное количество движения вдоль щеми постоянно. [4]
Действующие при этом силы давления будут силами внутренними, и они не могут изменить суммарное количество движения системы ракета - продукты горения топлива. Но так как вырывающиеся газы имеют известное количество движения, направленное назад, то ракета получает при этом соответствующую скорость движения вперед. [5]
Векторная сумма всех внутренних сил в системе равна нулю по третьему закону механики, поэтому суммарное количество движения в системе может быть изменено только под действием внешних сил. [6]
Данный коэффициент К может быть критерием оценки со - вэршенства схемы промывочных устройств и выражает суммарное количество движения жидкости, отнесенное к единиде перепада давления, срабатываемого в насадках, и единице площади забоя, т.е. физически - коэффициент, отражающий полезное использование энергозатрат на промывку призабойной зоны. [7]
При неизменном размере горелок и равных нагрузках с повышением соотношения скоростей выхода газа и воздуха увеличиваются начальное суммарное количество движения и разрежение, создаваемое горелкой в начале камеры. [8]
В обоих вариантах измерения усилия R позволяют вычислить среднюю по сечению скорость истечения смеси на срезе сопла, соответствующую суммарному количеству движения фаз. [9]
Уравнения ( а) дают метод нахождения центра масс системы; уравнения ( б) означают, что относительно системы отсчета S, связанной с центром масс, суммарное количество движения всех тел равно нулю; уравнение ( в) указывает, что сумма всех сил, действующих на составные части системы, равна нулю. Последний результат вовсе не означает отсутствия внешних сил или равенства нулю их равнодействующей. Допустим, что на тела т / действуют внешние силы, равнодействующая которых R не равна нулю. [10]
![]() |
Элементарная струйка. [11] |
Предположим, как это мы делали в предыдущих параграфах, что жидкость находится в установившемся движении, тогда количество движения массы / - 2, входящее как в начальное, так и в конечное значение суммарного количества движения, остается не-изменным и при вычитании сокращается. [12]
Предположим, как это мы делали в предыдущих параграфах, что жидкость находится в установившемся движении, тогда количество движения массы 1 - 2, входящее как в начальное, так и в конечное значение суммарного количества движения, остается неизменным и при вычитании сокращается. [13]
Предположим, как это мы делали в предыдущих параграфах, что жидкость находится в установившемся движении, тоща количество движения массы 1 - 2, входящее как в начальное, так и в конечное значение суммарного количества движения, остается неизменным и при вычитании сокращается. [14]
Два одинаковых шарика массами m 2 0 г движутся в горизонтальной плоскости с одинаковыми скоростями v 4 0 м / с: 1) вдоль одной прямой навстречу друг другу; 2) вдоль одной прямой один за другим; 3) под углом а 120 друг к другу. Чему равно суммарное количество движения этих шариков во всех случаях. [15]