Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Ускорение частицы

Левая часть уравнения (1-7.13) представляет собой силу инерции, обусловленную ускорением частицы. Эта сила равна поверхностным и объемным силам, действующим на эту частицу и собран-  [c.45]

Задачи на истечение под переменным напором относятся к задачам неустановившегося движения (см. гл. XII). Однако, если площадь поперечного сечения ре зервуара достаточно велика по сравнению с площадью выходного отверстия, то переменная скорость опускания уровня в резервуаре будет весьма малой в этом случае локальными ускорениями частиц жидкости можно пренебрегать, рассматривая процесс истечения за бесконечно малый промежуток времени как установившийся. Мгновенный расход определяется при этом по формуле  [c.303]


Определить величины абсолютных ускорений частиц жидкости, расположенных в точках /, 2, Зк4.  [c.171]

Река Нева течет с востока на запад по параллели 60° северной широты со скоростью Ur=l,ll м/с. Найти составляющие абсолютного ускорения частицы воды. Радиус Земли = 64.105 м.  [c.173]

В качестве примера читателю рекомендуется самостоятельно выяснить, кула направлено кориолисово ускорение частиц воды рек, текущих в разных направлениях (например, с юга на север, с запада на восток) и т. д. на различных участках земной поверхности.  [c.33]

Решая задачу первым способом, мы учитывали только фактически действующие на тело активные и реактивные силы и составили шесть всеобщих уравнений двин<ения (169) и (192), связывающих проекции этих сил с массами и с проекциями ускорений частиц тела. Силы инерции не входят во всеобщие уравнения движения, так как они не действуют на массы, для описания движения которых написаны эти уравнения, т. е. в данном случае они не действуют на точки тела, вращение которого рассматривается в задаче. Решив уравнения движения, мы определили реакции в опорах, а следовательно, и давления на опоры. Таким образом, мы решили задачу как прямую основную задачу динамики по данному движению системы мы определили силы, действующие на точки системы.  [c.415]

За прошедшее время ускорительная техника достигла больших успехов. В 1957 г. в Советском Союзе пущен первый в мире синхрофазотрон на энергию ускоренных частиц (протонов) 10 ° эв (10 Гэв) , а в 1967 г. введен в действие синхротрон Института физики высоких энергий (г. Серпухов) на энергию ускоренных протонов 70 Гэв. Ведется проектирование и разработка кибернетического ускорителя протонов на энергию 1000 Гэв (10 2 дду Современные ускорители трудно назвать физическими установками — это дорогостоящие промышленные комплексы со сложным и многообразным оборудованием.  [c.229]

Наряду с разработкой ускорителей на сверхвысокие энергии (больше 1000 Мэе) большое распространение получили ускорители различных типов на меньшие энергии ускоренных частиц.  [c.229]

Знание законов ослабления излучения в защитных средах подразумевает знание характеристик полей излучения (вторичного и рассеянного), инициированных взаимодействием первичных ускоренных частиц с мишенями, конструкционными материалами и защитой.  [c.230]

Рассмотрим достаточно общий случай, когда К -си-стема вращается с постоянной угловой скоростью <а вокруг оси, перемещающейся поступательно с ускорением ао относительно /С-системы. Воспользуемся формулой преобразования ускорений (1.31). Из нее следует, что ускорение частицы в ТС -системе  [c.49]


Решение. 1. Запишем каждую проекцию ускорения частицы в /( -системе таким образом  [c.209]

Ускорение частиц в циклотроне с постоянным периодом возможно лишь до значений скоростей, значительно меньших скорости света. С приближением скорости частицы, к скорости света в вакууме, равной с=300 ООО км/с, масса частицы возрастает, вследствие чего увеличивается период ее обращения в магнитном поле. Равенство периода обращения частицы и периода изменения электрического поля нарушается, ускорение прекращается.  [c.182]

Относительное ускорение частицы воздуха w =0, так как относительное движение по условию задачи равномерное и прямолинейное. Переносным ускорением ууд является ускорение точки С капала компрессора, т. е. нормальное ускорение (рис. 56)  [c.149]

Рис. 13.4. Так как происходит уменьшение V при ускорении частицы s Рис. 13.4. Так как происходит уменьшение V при ускорении частицы s
Мы видим, что для быстрых частиц циклотронная частота движения меньше, чем для медленных. Таким образом, циклотрон может использоваться для ускорения частиц до релятивистских энергий только при том условии, что частота высокочастотного ускоряющего поля (или напряженность магнитного поля) модулируется так, чтобы обеспечивался синхронизм с применением частоты (26) при постепенном росте энергии частиц. Для нерелятивистских частиц зависимостью частоты от скорости можно пренебречь (рис. 13.6).  [c.402]

В этих условиях для ускорения частиц необходимо изменять значение равновесной энергии, что может осуществляться изменением либо магнитного поля, либо частоты. При изменении равновесной энергии фаза движения будет  [c.411]

Ускорение частицы зависит от массы как —,  [c.28]

Пусть энергия с == < о + ускоряемой частицы возрастает, это нарушит условие синхронизма (11.66) и прекратит ускорение частицы. Однако если одновременно с нарастанием энергии ё частицы будет адиабатически нарастать и магнитное поле В, то синхронизм (П.73) и условия ускорения частицы сохраняются. Иначе говоря, адиабатическое изменение магнитного ноля повлечет автоматически возрастание энергии частицы так, чтобы условие  [c.70]

Ускорение частиц на ободе диска в 126 000 раз превосходит ускоренна силы тяжести д = 9,81 м/с .  [c.219]

Полное ускорение частицы сплошной среды складывается из локального и конвективного ускорений.  [c.338]

Согласно п. 24 ускорение частицы определяется по формуле Wv = е X Tv + (О X ((,>> X Tv),  [c.264]

Найти скорость и ускорение частицы в цилиндрических координатах.  [c.11]

Определить модули абсолютных ускорений частиц жидкости, расположенных в точках 1, 2, 3 и 4, если угловая скорость вращения вала постоянная и равна и).  [c.415]

Так как переносное движение является вращательным, то возникает поворотное ускорение и абсолютное ускорение частицы должно находиться из равенства  [c.415]

Так как ускорения ы) и ы> взаимно перпендикулярны, то во второй и четвертой точках модуль абсолютного ускорения частицы жидкости равен  [c.417]

С произвольным распределением скорости жидкости в тангенциальном направлении, но без учета тангенциального ускорения частиц. Крайбел [4381 рассматривал эту задачу, полагая, что схема газового потока соответствует модели вращения твердого тела. Свободновихревое движение жидкости при одинаковой осевой скорости обеих фаз, но без учета изменений тангенциальной и радиальной скоростей частиц в осевом направлении исследовалось в работе [343]. Так как во всех этих работах рассчитывались только траектории частиц, то использовалась система координат Лагранжа, что само по себе исключительный случай в гидромеханике. Во всех этих исследованиях не учитывалось распределение плотности и скорости отложения частиц.  [c.339]


Ускорители различаются видом ускоренных частиц (электроны, протоны, а-частицы, дейтроны, тяжелые ядра) способом ускорения (разрядные и рентгеновские трубки, электростатические генераторы, линейные ускорители, бетатроны, циклотроны, синхроциклотроны, синхрофазотроны и др.) максимальной энергией ускоренных частиц (от нескольких десятков килоэлектронвольт до нескольких сотен гигаэлектронвольт) числом ускоряемых в единицу времени частиц (от 10 —10 в 1 сек до нескольких миллиампер) назначением и способом использования ускоренного числа частиц (сброс ускоренных частиц на внутреннюю мишень, внешнюю мишень, мезонные фабрики , для медицинских и промышленных целей, физических исследований и т. д.).  [c.230]

Закон qE = p движения частицы, несущей заряд q в электрическом поле Е, является неполным, пока мы не знаем зависимости заряда от скорости и ускорения частицы, имеющей импульс р. Лучшим свидетельством весьма точного соблюдения постоянства заряда протона или электрона является тот экспериментальный факт, что пучки атомов и молекул водорода не испытывают отклонения в однородном электрическом поле, перпендикулярном к пучку. Атом водорода состоит из электрона (е) и протона (р). Молекула водорода состоит из двух электронов и двух протонов. Даже при очень медленном движении протонов электроны движутся вокруг них со средней скоростью около 1Q-2 с. Неотклоняющаяся молекула имеет постоянный импульс, так что экспериментальный результат говорит о том, что рр + -f Ре = О = (ер + ве) Е. Таким образом, из экспериментов следует, что в атоме или молекуле ее = —вр, несмотря на то что только электроны обладают большой скоростью, которая притом различна в атомах и молекулах. Количественно заряд электрона оказывается независимым от скорости и равным заряду  [c.394]

Принцип работы синхротрона используется во всех ускорителях на высокие энергии, начиная от 1 ГэВ, за исключением линейных ускорителей электронов, подобных имеющемуся в Станфорде. Синхротрон представляет собой устройстве предназначенное для ускорения частиц до высоких энергий  [c.410]

Ядернымн реакциями называются превращения атомных ядер, происходящие в результате их взаимодействия с элементарными частицами или друг с другом. Обычно ядерная реакция вызывается бомбардировкой ядер некоторого вещества потоком ускоренных частиц протонов, а-частиц, нейтронов и т. д. В результате интенсивного взаимодействия исходного ядра А и сталкивающейся частицы а образуется новое ядро — ядро продукт В и некоторая частица Ь, разлетающиеся в различных направлениях от места столкновения. В большинстве ядерных реакций участвует одна исходная нара (ядро А и частица а) и вторая конечная нара (ядро продукт В и частица Ь). Ядерные реакции символически записываются так  [c.262]

Метод получения нейтронов в результате реакщш (а, п) первые годы был единственным. Обычно источники нейтронов изготовлялись из смеси тщательно размельченной соли радия (испускающей а-частицы) и порошкообразного бериллия. В 1937 г. появилась возможность получить более интенсивные пучки нейтронов путем замены естественных излучателей а-частиц искусственно ускоренными частицами. С созданием реакторов (1942) появилась возможность получать интенсивные нейтронные пучки.  [c.280]

Кроме открытия нейтрона и позитрона 1932 г. был ознаменован еще одним важным достижением. Кокрофт и Уолтон построили установку для искусственного ускорения протонов и впервые наблюдали расщепление ядер лития под действием ускоренных частиц. С этого времени в руках физиков появилось мощное средство преобразования атомного ядра. Дальнейшее развитие ускорительной техники позволило ускорять электроны, дейтоны, а-частицы, а в последнее время и ионы более тяжелых элементов, таких, как азот, кислород, неон. Кроме того, во вторичных процессах с помощью ускорителей могут быть получены также быстрые нейтроны и уквангы высокой энергии.  [c.22]

Частица движется по кривой j q. = a [c.14]

Решение. Свяжем с пространственкой кривой репер, образованный единичными векторами ei, j, направленными по касательной, нормали, и вектором ез==[е е2]. Скорость и ускорение частицы  [c.14]


Смотреть страницы где упоминается термин Ускорение частицы : [c.307]    [c.167]    [c.173]    [c.205]    [c.84]    [c.281]    [c.298]    [c.403]    [c.247]    [c.249]    [c.182]    [c.77]    [c.11]    [c.12]    [c.333]    [c.32]   
Механика сплошной среды Часть2 Общие законы кинематики и динамики (2002) -- [ c.42 ]



ПОИСК



157, системы 301, их получение при ударе 612 об ускорении частицы

Аэродинамическое сопротивление при ускоренном движении частицы

Коэффициент диффузии частиц ускорения и замедления

Мгновенное распределение смещения, скорости и ускорения частиц среды, участвующих в волновом движении. Относительное смещение частиц

Ньютона бином ускорении частицы при

Поле ускорений. Разложение ускорения частицы на локальную и конвективную составляющие

Принцип ускорения заряженных частиц в циклотроне

Стохастическое ускорение частиц (ускорение Ферми)

УСКОРЕНИЕ МЕЛКИХ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ ГАЗОМ

УСКОРЕНИЕ ЧАСТИЦ ПОТОКОМ ГАЗА

Ускорение движущейся частицы

Ускорение жидкой частицы

Ускорение жидкой частицы конвективное

Ускорение жидкой частицы локальное (местное)

Ускорение жидкой частицы полное

Ускорение жидкой частицы субстанциональное (полное)

Ускорение жидкой частицы. Теорема Кельвина

Ускорение заряженной частицы постоянным продольным электрическим полем

Ускорение частиц в сопле

Ускорение частиц среды

Ускорение частицы. Годограф

Условие, налагаемое на ускорение несвободной частицы удерживающей связью

Условие, налагаемое удерживающей дифференциальной связью на ускорения частиц системы

Условие, налагаемое удерживающей конечной связью на ускорения частиц системы

Условия, налагаемые на скорость и ускорение несвободной частицы неудерживающей связью

Частицы среднее ускорение при отрыве

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ УСКОРИТЕЛИ Ускорение частиц в линейных ускорителях электронов



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте