Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Закон третий

Подобно первому и второму законам, третий закон термодинамики имеет несколько различных по форме, но равноправных по существу формулировок, в каждой из которых подчеркивается то или иное следствие общего принципа. Одна из современных формулировок третьего закона термодинамики утверждает, что в любом равновесном изотерм-ном процессе в конденсированной системе при температуре стремящейся к абсолютному нулю, изменение энтропии стремится к нулю формулировка Нернста — Симона).  [c.362]


Закон третий закон равенства действия и противодействия). Силы, с которыми два тела действуют друг на друга, равны по модулю и направлены в противоположные стороны по одной прямой.  [c.11]

Возникающие вследствие деформации тел напряжения по всей площадке соприкасания распределяются по закону третьей коорди-  [c.101]

Нужно заметить, что эти три закона представляют собой три различных утверждения, которые не имеют явной связи друг с другом. Ньютон нашел общий и простой принцип — закон всемирного тяготения, из которого каждый из трех законов (третий — в исправленной форме) может быть легко выведен.  [c.12]

Проектирование механизмов представляет собой сложную комплексную проблему, решение которой может быть разбито на несколько самостоятельных этапов. Первым этапом проектирования является установление кинематической схемы механизма, которая обеспечивала бы требуемый вид и закон движения. Вторым этапом проектирования является разработка конструктивных форм механизма, обеспечивающих его прочность, долговечность, высокий коэффициент полезного действия и т. д. Третьим этапом проектирования является разработка технологических и техникоэкономических показателей проектируемого механизма, определяемых эксплуатацией в производстве, ремонтом и т. д.  [c.411]

В теории механизмов в основном излагаются методы, с помощью которых может быть разрешен первый этап проектирования — разработка кинематических схем механизмов, воспроизводящих требуемый закон движения. При этом, конечно, учитываются и некоторые вопросы, связанные со вторым и третьим этапами проектирования, как, например, наличие у механизма необходимого коэффициента полезного действия, возможность изготовления его деталей на современном станочном оборудовании, возможность сборки механизма и т. д.  [c.411]

В разд. 1-1 было показано, что первый закон термодинамики (т. е. уравнение баланса энергии) является одним из основных уравнений, необходимых для того, чтобы иметь возможность решить — по крайней мере в принципе — любую проблему механики жидкости. Оно рассматривается наряду с уравнениями баланса массы и импульса. Одновременно с этим необходимо совместно рассматривать три уравнения состояния одно — для полного напряжения (которое можно разложить на давление и девиаторную часть напряжения), другое — для теплового потока (которое не обязательно выражается в виде простой формы закона Фурье) и третье — для внутренней энергии (см. табл. 1-2).  [c.149]


Физически продуваемый снизу плотный слой частиц теряет устойчивость потому, что сопротивление фильтрующемуся сквозь него газу становится равным весу столба материала на единицу площади поддерживающей решетки. Поскольку аэродинамическое сопротивление есть сила, с которой газ действует на частицы (и соответственно по третьему закону Ньютона —частицы на газ), то при равенстве сопротивления и веса слоя частицы (если рассматривать идеальный случай) опираются не на решетку, а на газ.  [c.143]

Основываясь на таком рассуждении, были введены элементарные понятия квантовой и статистической механики для интерпретации эмпирической стороны классической термодинамики. Квантовое представление об энергетических уровнях использовано для интерпретации внутренней энергии. Статистические теории приведены для того, чтобы показать, что термодинамические энергии и энтропия являются средними или статистическими свойствами системы в целом. Это позволяет понять основные положения второго закона, обоснование третьего закона и шкалу абсолютных энтропий. Также представлены методы вычисления теплоемкости и абсолютной энтропии идеальных газов. Численные значения абсолютной энтропии особенно важны для анализа систем с химическими реакциями. После рассмотрения этих основных положений технические применения даны в виде обычных термодинамических соотношений.  [c.27]

Абсолютную шкалу энтропии можно построить, установив величину энтропии произвольно выбранного стандартного состояния. Определять абсолютную энтропийную шкалу наиболее удобно, произвольно придав постоянной интегрирования (S — k In значение, равное нулю для стандартного состояния при температуре абсолютного нуля. Утверждение, что 5f, "= k In при температуре абсолютного нуля, составляет основное положение третьего закона термодинамики в его наиболее общей форме. Действительно, для многих кристаллических веществ все атомы находятся на самом низком или основном уровне при температуре абсолютного нуля. Для этого полностью упорядоченного состояния, когда In = О должно быть равно нулю. Согласно этому  [c.133]

На структуру и конструкцию любого проектируемого объекта всегда накладывается множество различных ограничений. При этом одна группа ограничений относится к методу решения задачи и охватывает такие вопросы, как наличие знаний, сроки и имеющиеся в распоряжении технические средства проектирования. Другая группа ограничений связана с требованиями ТЗ на параметры проектируемого объекта, с требованиями стандартов и технологии изготовления узлов и различных элементов объекта. Третья группа ограничений формируется физическими принципами реализации закона функционирования объекта и получения его предельно желаемых характеристик. Дополнительные ограничения накладываются способами и формами взаимодействия проектируемого объекта с внешней средой, а также методами организации взаимодействия человека с проектируемым объектом в процессе функционирования и эксплуатации.  [c.262]

Если два вещества имеют одинаковые два параметра из трех приведенных, то и третий параметр у этих веществ будет иметь одинаковое значение, и вещества будут находиться в соответственных состояниях. Указанное явление носит название закона соответственных состояний. Этот закон служит для определения свойств вещества, если известны свойства другого вещества, находящегося с ним в соответственном состояния. Такое определение свойств вещества называется методом термодинамического подобия.  [c.46]

Граничное условие третьего рода задается температурой среды, окружающей тело, и законом теплоотдачи между поверхностью тела н окружающей средой.  [c.355]

Но 1ю третьему закону Кулона, следовательно,  [c.69]

Третья аксиома, или закон о равенстве сил действия и противодействия, определяет зависимость между силами взаимодействия двух материальных точек силы взаимодействия ()ву.х материальных точек равны по величине или модулю и противоположны по направлению, т. е.  [c.595]


Для построения планов скоростей и ускорений механизма должны быть известны размеры всех звеньев механизма и задан закон движения его ведущего звена. Методику и порядок решения второй и третьей задач кинематики рассмотрим на примерах построения указанных планов для диад первых трех модификаций.  [c.34]

Следует подчеркнуть, что внутренние силы, действующие по сечению, принадлежащему части А тела, в соответствии с третьим законом  [c.37]

На тех участках балки, где эпюра М изменяется по линейному закону (участки АС и СВ, рис. 279), эпюра 0 будет квадратичной параболой, а эпюра w — параболой третьего порядка.  [c.280]

В рамках феноменологического подхода для нахождения закономерностей изменения неизвестных наблюдаемых величин в пространстве и во времени используются общие физические законы (такие, например, как законы сохранения, постулаты термодинамики и др.) в сочетании с соотношениями между наблюдаемыми величинами, вид которых получен в результате обработки экспериментальных данных. Основу феноменологического подхода для описания гидродинамики систем газ—жидкость составляют законы классической гидромеханики, которая строго описывает движение каждой фазы (см. разд. 1.3). Однако применение строгих результатов, полученных из фундаментальных соотношений гидромеханики (таких, как уравнение Навье—Стокса), к расчету газожидкостных течений является практически невыполнимой задачей, за исключением ряда простых примеров, рассмотренных во второй и третьей главах книги.  [c.184]

Третий закон (закон равенства действия и противодействия) устанавливает характер механического взаимодействия между материальными телами. Для двух материальных точек он гласит две материальные течки действуют друг на друга с силами, равными по модулю и направленными вдоль прямой, соединяющей эти точки, в противоположные стороны.  [c.183]

При взаимодействии двух свободных материальных точек, они, согласно третьему и второму законам динамики, будут двигаться с ускорениями, обратно пропорциональными их массам.  [c.183]

Геометрическая сумма (главный вектор) всех внутренних сил системы равняется нулю. В самом деле, по третьему закону динамики любые две точки системы (рис. 274) действуют друг на друга с равными по модулю и противоположно направленными силами ia и Fiu сумма которых равна нулю. Так как аналогичный резуль-  [c.263]

Но когда подшипники действуют на ось ротора с силами F, F, то по третьему закону динамики и ось будет одновременно действовать на подшипники А, А с такими же по модулю и противоположными по направлению силами N, N. Пара сил N, N называется гироскопической парой, а ее момент УИр р — моментом гироскопической пары или гироскопическим моментом . Поскольку момент гир противоположен Мо, то  [c.338]

Закон движения третий (о равенстве дебет ВИЯ н противодействия) 14 183  [c.409]

Аналогом уравнения второго закона Кирхгофа будет уравнение принципа сложения скоростей абсолютная скорость является суммой относительной и переносных скоростей, или же сумма этих трех скоростей равна нулю (переносных скоростей может быть несколько с первого тела на второе, со второго на третье и т. д.), т. е. = О-leq  [c.72]

Кроме уравнений (2.5) при составлении схемы учтено, что реакции в шарнире, согласно третьему закону Ньютона, с равным усилием действуют на тело и на неподвижную систему отсчета.  [c.95]

Через источник Vs.t—Vi.x передается усилие Fx (таким включением автоматически выполняется третий закон Ньютона).  [c.102]

Для определения второй и третьей характеристик, строим эпюры х и у, т. е. законы изменения расстояний точек контура от осей у и х (рис. 380, б и в). Затем производим перемножение эпюры а на эпюры х и у но способу Верещагина. Так как эпюра х всюду положительна, а ш при переходе через ось симметрии х меняет знак, получаем  [c.332]

ФОТОЭФФЕКТ [внешний (закон третий число фотоэлектронов, вырываемых из катода за единицу времени, пропорционально нн генсивности света красная граница — минимальная частота света, при которой еще возможен фотоэффект и которая зависит от химической природы вещества и состояния его поверхности уравнение Эйнштейна определяет кинетическую энергию фотоэлектрона как разность энергии, приобретенной электроном от поглощения фотона, и работы выхода, совершаемой электроном для выхода из металла) внутренний <есть перераспределение электронов по энергетическим состояниям в твердых и жидких полупроводниках и диэлектриках, происходящее под действием света имеет красную границу, определяемую равенством энергии активации и энергии фотона) многофотонный происходит при очень больших интенсивностях света, достижимых с помощью лазеров]  [c.294]

Сила трения при трогании с места равна нулю со ласно закону третьему  [c.27]

Считая, что нагрузка Р распрсдслястся по площади тг.аЬ, где а и Ь соответственно большая и малая полуоси эллипса, определяют напряжения, распределяющиеся по площадке деформаций по закону третьей координаты полуэллипсоида z, текущее значение которой отвечает формуле  [c.47]

Этот закон четвертой степени изменения коэффицента турбулентной вязкости (переноса импульса) хорошо подтверждается точными современными ) и более старыми 2) опытными материалами, но следует отметить, что многие авторы (см. обзор в ранее цитированной нашей статье) до сих пор придерживаются более старого закона третьей степени , который на первый взгляд непосредственно вытекает из (32), если заметить, что  [c.744]


Рис. 3.16. Треугольный элемент для интерполяционной функции в вяде полинома пятой степени. Повороты в серединах сторон исключены требованием изменения нормальной производной по закону третьей, а не четвертой степени Рис. 3.16. <a href="/info/167118">Треугольный элемент</a> для <a href="/info/394418">интерполяционной функции</a> в вяде полинома пятой степени. Повороты в серединах сторон исключены требованием изменения нормальной производной по закону третьей, а не четвертой степени
Силы и массы машинного агрегата приведены к звену АВ. Движущий момент в течение трех первых (от начала движения) оборотов звена Л В меняется по закону прямой аЬ, а далее по периодическому закону, соответствуюш,ему ломаной линии bed. Момент сопротивления подключается в конце третьего оборота, считая от начала движения, и равен = 230 нм, оставаясь все время постоянным. Приведенный момент инерции постоянен и равен / 0,2кем . Выяснить, возможно ли установившееся движение звена АВ, и если возможно, то определить коэффициент неравномерности б этого движения.  [c.155]

Рассмотренный принцип дейстния потока на поверхности различных форм называется активным, в отличие от реактивного, когда сила создается за счет реакции струи, вытекаюцей из сопла (рис. 20.1, г). Реактивная сила, приложенная к цилиндру, направлена согласно третьему закону Ньютонг в сторону, противоположную истечению газов. С такой же силой действует струя на поверхность (активный принцип, рис. 20.1, а), но при реактивном способе конструкция теплового двигателя получается более рациональной, так ьак совмещаются сопловой и двигательный аппараты.  [c.167]

Реакции в кинематических парах обозначим двумя цифрами первая показывает номер звена, на которое действует сила, вторая — номер звена, со стороны которого действует сила. Наирнмер, реакция р2 — сн ча, действующая со стороны звена 1 иа звено 2. Причем по третьему закону Ньютона реакции / 21 и -F12 равны по значению, но противоположны по направлению  [c.142]

В третьей книге комплекса учебных пособий на современном научном уровне излагаются основы математических методов, используемых при планировании и обработке результатов эксперимента. Рассматриваются вопросы первичной обработки данных, методы прикладной статистики и идентификации законов распределения. Излагаются способы цифрового модслпровання различных возмущающих воздействий. Онисыпаются методы оценки нестационарных случайных процессов с помощью стандартных аппаратных и программных средств при использовании оптимальных операторов сглаживания. Теоретический материал иллюстрируется примерами.  [c.160]

В термометрии по абсолютным изотермам или в методе ГТПО, которые основаны на законе Бойля, необходимо знать в первом случае количество молей газа в газовой колбе, а во втором — значения второго, а возможно, и третьего вириаль-ного коэффициента. Выше отмечалось, что развитие газовой термометрии на основе зависимости температуры от какого-либо интенсивного свойства газа позволяет получить существенные преимущества. Такими свойствами газа могут быть скорость звука, коэффициент преломления и диэлектрическая проницаемость. Метод будет первичным (см. гл. 1), если для измеряемой величины и термодинамической температуры можно написать зависимость, в которую входят только То, R, к п другие постоянные. Эти постоянные не должны зависеть от термодинамической температуры. Из трех методов, которые основаны на измерении перечисленных интенсивных свойств, наиболее развита акустическая термометрия, поэтому рассмотрим ее прежде всего.  [c.98]

Vlx = У гг. — Ш2Г21 Зт(ф30 + ф21)+ Mil ll 81п(ф10 + фи). Источник усилия f 1 равен Fx — усилию на источнике скорости. В этой схеме в явном виде учитывается третий закон Ньютона.  [c.97]


Смотреть страницы где упоминается термин Закон третий : [c.209]    [c.537]    [c.576]    [c.445]    [c.421]    [c.527]    [c.19]    [c.148]    [c.299]    [c.392]    [c.16]    [c.18]   
Основы теоретической механики (2000) -- [ c.161 ]



ПОИСК



Второй закон Ньютона Третий закон Ньютона

Второй закон термодинамики в применении к химическим реакциям. Третий закон термодинамики

Глава двадцать третья. Гидродинамика и теплообмен сред с нелинейным законом молекулярного трения

Глава девятнадцатая. Тепловая теорема Нернста или третий закон термодинамики

Глава тридцать третья ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 33- 1. Моделирование гидравлических явлений. Закон подобия

Задача двух тел. Уточнение третьего закона Кеплера

Закон Авогадро Ньютона третий

Закон Авогадро третий

Закон Архимеда третий

Закон Бера третий

Закон Бойля третий

Закон Дальтона третий

Закон Кеплера третий

Закон Ньютона третий

Закон аддитивности третий

Закон всемирного тяготения третий

Закон движения точки по 1 — третий

Закон движения третий (о равенстве дейст

Закон движения третий (о равенстве дейст вия н противодействия)

Закон движения третий (о равенстве дейст движения

Закон двух третей

Закон динамики третий

Закон равенства действия и противодействия (третий закон Ньютона)

Закон термодинамики трети

Замечания к третьему закону движения

Инерциальные системы отсчета. Силы в механике. Второй закон Ньютона Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. Приближение внешнего поля Импульс, момент импульса, потенциальная энергия. Законы изменения динамических переменных

Калориметрическое определение термодинамических функций и третий закон термодинамики

Кеплера закон второй третий

Кеплера третий закон вынужденные

Кеплера третий закон двумя степенями свободы

Кеплера третий закон инематнка

Кеплера третий закон колебании автономные

Кеплера третий закон линейные

Кеплера третий закон малые консервативной системы

Кеплера третий закон нутационные

Кеплера третий закон свободные

Кеплера третий закон собственные

Кеплера третий закон уравнение

Независимость действия сил. Третий закон Ньютона

Новая форма третьего закона Ньютона. Закон сохранения количества движения

Ньютона бином закон третий

Ньютона закон второй третий

Ньютона законы движения третий

Ньютона) третий закон Ньютона)

Основные задачи механики и третий закон Ньютона

Относительная диффузия и закон четырех третей Ричардсона

Первый закон Ньютона (аксиома инерции). Сила . 42. Масса. Второй закон Ньютона (основная аксиома динами. 43. Третий закон Ньютона (аксиома взаимодействия материальных точек)

Поправка к третьему закону Кеплер

Приложение. Статистическая механика и третий закон термодинамики

Применение третьего закона Кеплера к спутпнковым орбитам

Применение третьего закона термодинамики

Силовое противодействие (третий закон Ньютона)

Тепловая теорема Игриста. Третий закон термодинамики

Третий закон Кеилера

Третий закон Ньютона (аксиома взаимодействия материальных точек)

Третий закон Ньютона (о действии и противодействии)

Третий закон Ньютона и уравнения движения механической системы

Третий закон термодинамик

Третий закон термодинамики (теорема Нернста — Планка)

Третий закон термодинамики в квантовой статистической

Третий закон термодинамики в формулировках Нернста и Планка

Третий закон термодинамики механике

Третий закон термодинамики, значение

Третий закон термодинамики, значение энтропии

Турбулентное движение жидкости. Закон двух третей

Уточненная форма третьего закона Кеплера

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ДИНАМИКА ЧАСТИЦЫ Отдел I движение свободной материальной частицы Основные законы механики

Энтропия реакции AS и абсолютная энтропия — теорема Нернста, или третий закон термодинамики



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте