Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral

применяется в астрофизике и фотомет­рии.

«ЦВЕТОВОЙ ЗАРЯД», параметр, оп­ределяющий сильное вз-ствие кварков и глюонов в квантовой хромодинамике. «Ц. з.» во мн. отношениях анало­гичен электрич. заряду. В частности, благодаря калибровочной симметрии, с к-рой связано появление «Ц. з.», он может служить мерой нек-рой сох­раняющейся величины. Величина эф­фективного «Ц. з.» существенно зави­сит от расстояния до «цветной» ч-цы, однако, в отличие от электрического, он не может быть измерен «на бесконеч­ности», т. к. ввиду предполагаемого удержания «цвета» не существует ста­тич. глюонного поля. Измерение «Ц. з.» в глубоко неупругих процессах на расстоянии порядка комптоновской длины волны протона (см. Эффектив­ный заряд) приводит к значению, в 40—50 раз превышающему величину элем. электрич. заряда.

.

ЦВЕТОВОЙ КОНТРАСТ, величина, характеризующая разницу между двумя цветностями. Понятие «Ц. к.» используется в цветовых измерениях. Подробнее см. Колориметрия.

ЦВЕТОВОЙ ТРЕУГОЛЬНИК, см. Колориметрия.

ЦВЕТОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ, методы измерения и количеств. выражения цвета. Подробнее см. Колориметрия.

ЦЕЛЬСИЯ ШКАЛА, температурная шкала, в к-рой интервал между темп-рами таяния льда и кипения воды при норм. атм. давлении (760 мм рт. ст., или 101 325 Па) разделён на 100 рав­ных частей. Предложена в 1742 швед. учёным А. Цельсием (A. Celsius). Темп-ра по Ц. ш. выражается в гра­дусах Цельсия (°С), при этом темп-ра таяния льда принимается равной 0°С, кипения воды — 100°С (см. Тем­пературные шкалы). 1°С = 1К — ед. темп-ры по термодинамич. шкале.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

ЦЕНТ (цент, cent), ед. частотного интервала, равная 1/1200 октавы. 1Ц. = 8,33•10-4 октавы=0,251 савар. Применяется в муз. акустике.

ЦЕНТНЕР (нем. Zentner, от лат. centenarius — содержащий 100 еди­ниц) (ц, q), ед. массы, равная 100 кг.

ЦЕНТР ДАВЛЕНИЯ, точка, в к-рой линия действия равнодействующей приложенных к покоящемуся или движущемуся телу сил давления окружающей среды (жидкости, газа) пересекается с нек-рой проведённой в теле плоскостью. Напр., для крыла самолёта (рис.) Ц. д. определяют как точку пересечения линии действия аэ­родинамич. силы R с плоскостью хорд крыла; для тела вращения (корпус ракеты, дирижабля и др.) — как точку пересечения аэродинамич. силы с плос­костью симметрии тела, перпендику­лярной к плоскости, проходящей че­рез ось симметрии и вектор скорости центра тяжести тела.

д. зависит от формы тела, а у движущегося тела может ещё зависеть от направления движения и

Положение центра давления потока на кры­ло: b — хорда; α — угол атаки; v — вектор скорости потока; x — расстояние центра давления от передней точки тела.


от свойств окружающей среды (её сжимаемости). При движении со сверх­звуковой скоростью Ц. д. значительно смещается к хвосту из-за влияния сжимаемости воздуха. Изменение по­ложения Ц. д. у движущихся объек­тов (самолёт, ракета, мина и др.) существенно влияет на устойчивость их движения. Чтобы их движение бы­ло устойчивым при случайном изме­нении угла атаки а, Ц. д. должен сместиться так, чтобы момент аэроди­намич. силы относительно центра тя­жести (положение к-рого также может изменяться в процессе полёта) вызвал возвращение объекта в исходное поло­жение.

• Л о й ц я н с к и й Л. Г., Механика жид­кости и газа, 5 изд., М., 1978; , Лекции по теории крыла, М.— Л. 1949.

ЦЕНТР ИЗГИБА в сопротивлении материалов и теории упругости, точка поперечного сечения бруса, такая, что брус при изгибе не испытывает кру­чения, если поперечная сила проходит через Ц. и. В упругом брусе положе­ние Ц. и. не зависит от величины си­лы. и. важно для рас­чёта ряда конструкций. Напр., чтобы крыло самолёта в полёте не изменяло самопроизвольно угол атаки, надо профиль крыла выбрать таким обра­зом, чтобы подъёмная сила проходила через Ц. и.

ЦЕНТР ИНЕРЦИИ (центр масс), геом. точка, положение к-рой характе­ризует распределение масс в теле или механич. системе. и. определяются ф-лами:

или  для  тела  при  непрерывном  рас­пределении  масс

где mk — массы материальных точек, образующих систему, хk, уk, zk — координаты этих точек, M=Σmk — масса системы, ρ(х, у, z) — плотность, V — объём. Понятие о Ц. и. отлича­ется от понятия о центре тяжести тем, что последнее имеет смысл толь­ко для твёрдого тела, находящегося в однородном поле тяжести; понятие же о Ц. и. не связано ни с каким си­ловым полем и имеет смысл для любой

843

механич. системы. Для твёрдого тела положения Ц. и. и центра тяжести совпадают.

При движении механич. системы её Ц. и. движется так, как двигалась бы материальная точка, имеющая массу, равную массе системы, и находящаяся под действием всех внеш. сил, прило­женных к системе. Кроме того, нек-рые ур-ния движения механич. системы (тела) по отношению к осям, имеющим начало в Ц. и. и движущимся вместе с Ц. и. поступательно, сохраняют тот же вид, что и для движения по отно­шению к инерциальной системе от­счёта. Ввиду этих свойств понятие о Ц. и. играет важную роль в дина­мике системы и твёрдого тела.

С.  М.  Тарг.

ЦЕНТР МАСС, то же, что центр инер­ции.

ЦЕНТР ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ СИЛ, точка, через к-рую проходит линия действия равнодействующей системы параллельных сил Fk, при любом пово­роте всех этих сил ок. их точек при­ложения в одну и ту же сторону и на один и тот же угол. п. с. определяются ф-лами:

где xk, yk,  zk — координаты точек приложения сил. п. с. пользуются при отыскании координат центров тяжести тел.

ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ, геом. точка, не­изменно связанная с твёрдым телом, через к-рую проходит равнодействую­щая сила всех сил тяжести, действую­щих на частицы тела при любом его положении в пространстве; она может не совпадать ни с одной из точек дан­ного тела (напр., у кольца). Если сво­бодное тело подвешивать на нити, прикрепляемой последовательно к разным точкам тела, то отмеченные нитью направления пересекутся в Ц. т. тела. т. твёрдого тела в однородном поле тяжести сов­падает с положением его центра масс. Разбивая тело на части с весами pk, для к-рых координаты xk, yk, xk их Ц. т. известны, можно найти коорди­наты Ц. т. всего тела по ф-лам:

Ц. т. однородного тела, имеющего центр симметрии (прямоугольная или круглая пластины, шар, цилиндр и др.), находится в этом центре.

ЦЕНТР УДАРА, точка тела, имею­щего неподвижную ось вращения, обладающая тем свойством, что удар, направленный в эту точку перпендику­лярно к плоскости, проходящей через ось вращения и центр масс тела, не передаётся на ось и не оказывает удар­ных воздействий на подшипники, в к-рых эта ось закреплена. Ц. у. всегда существует у тела, имеющего плоскость симметрии, перпендикулярную к оси вращения, и лежит в этой плос­кости на расстоянии h=I/Ma, от оси вращения, где М — масса тела, I — его момент инерции относительно оси вращения, а — расстояние центра масс тела от этой оси. Вращающиеся ударные устройства (маятниковые копры, курки охотничьих ружей и т. п.) конструируют так, чтобы точка, к-рой производится удар, была по отношению к оси вращения Ц. у.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИЛА, приложен­ная к материальному телу сила, линия действия к-рой при любом по­ложении тела проходит через нек-рую определённую точку, наз. центром силы. с.— сила тяготе­ния, направленная к центру планеты, кулоновы силы электростатич. притя­жения или отталкивания и др. Под действием Ц. с. центр масс свободного тела движется по плоской кривой, а отрезок прямой, соединяющей этот центр с центром силы, описывает в любые равные промежутки времени равные площади (см. Площадей закон). Теория движения под действием Ц. с. имеет важные приложения в небесной механике, при расчёте движения космич. летательных аппаратов, искусств. спутников и т. д.

ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА, сила, с к-рой движущаяся материальная точ­ка действует на тело (связь), стесняю­щее свободу движения точки и вынуж­дающее её двигаться криволинейно. с. равна mv2/ρ, где m — масса точки, v — её скорость, ρ — радиус кривизны траектории, и на­правлена по главной нормали к траек­тории от центра кривизны (от центра окружности при движении точки по окружности). Ц. с. и центростреми­тельная сила численно равны друг другу и направлены вдоль одной пря­мой в противоположные стороны, но приложены к разным телам, как силы действия и противодействия. Напр., при вращении в горизонтальной плос­кости привязанного к верёвке груза центростремительная сила действует со стороны верёвки на груз, вынуждая его двигаться по окружности, а Ц. с. действует со стороны груза на верёвку, натягивая её.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7