На нашем ресурсе вы можете полностью погрузиться в мир книги «Физика. Порядок вещей, или Осознание знаний. Книга 2» — читайте её онлайн бесплатно в полной, несокращённой версии. Если предпочитаете слушать — воспользуйтесь аудиоформатом; хотите сохранить — скачайте через торрент в fb2. Жанр произведения — Физика. Также на странице доступно подробное описание, авторская аннотация, краткое содержание и живые отзывы читателей. Мы постоянно пополняем библиотеку и улучшаем сервис, чтобы создавать лучшее пространство для всех ценителей качественной литературы.
Физика. Порядок вещей, или Осознание знаний. Книга 2

Жанр
Дата выхода
13 апреля 2017
🔍 Загляните за кулисы "Физика. Порядок вещей, или Осознание знаний. Книга 2" — аннотация, авторский взгляд и ключевые моменты
Перед погружением в полный текст предлагаем познакомиться с произведением поближе. Здесь собраны авторские заметки, аннотация и краткое содержание "Физика. Порядок вещей, или Осознание знаний. Книга 2" — всё, что поможет понять глубину замысла и подготовиться к чтению. Материалы представлены в оригинальной авторской редакции (Александр Алексеевич Астахов) и сохраняют аутентичность произведения. Если чего-то не хватает — сообщите нам в комментариях, и мы дополним описание. Читайте мнения других участников сообщества: их отзывы часто раскрывают скрытые смыслы и добавляют новые грани понимания. А после прочтения обязательно вернитесь сюда — ваш отзыв станет ценным вкладом в общее обсуждение книги.
Описание книги
Осознание знания — откровение XXI века». А. П. Смирнов Моя книга — это осознание достигнутых знаний и некоторые осознанные выводы из них.
📚 Читайте "Физика. Порядок вещей, или Осознание знаний. Книга 2" онлайн — полный текст книги доступен бесплатно
Перед вами — полная электронная версия книги "Физика. Порядок вещей, или Осознание знаний. Книга 2", адаптированная для комфортного онлайн-чтения. Мы разбили произведение на страницы для удобной навигации, а умная система запоминает, на какой странице вы остановились — можно закрыть браузер и вернуться к чтению позже, не тратя время на поиски. Персонализируйте процесс: меняйте шрифты, размер текста и фон под свои предпочтения. Погружайтесь в мир литературы где угодно и когда угодно — любимые книги теперь всегда под рукой.
Текст книги
8)
Как видно из полученного выражения, динамическая поддерживающая сила (4.2.8) сообщает геометрическое, т.е. реальное приращение классическому поворотному движению с неизменной угловой скоростью вдвое меньшее, чем классическое ускорение Кориолиса.
Теперь найдём физическое значение статической составляющей поддерживающей силы, которая компенсирует истинную силу Кориолиса в диапазоне изменения линейной скорости от (Vли = ?
* r
) до (Vлн = ?
* r
). Для определения граничных угловых скоростей приведённого вращательного движения для статической составляющей силы Кориолиса разделим граничные линейные скорости (Vли = ?
* r
) и (Vлн = ?
* r
), на радиус образцового вращательного движения.
?
= ?
* r
/ r
?
= ?
* r
/ r
Индекс статической составляющей (с) для простоты опущен.
Приращение угловых скоростей образцового вращательного движения равно:
??
= ?
* r
/ r
– ?
* r
/ r
Подставив в (4.
Fк = m * r
* (?
* r
/ r
– ?
* r
/ r
) / ?t (4.2.9)
Теперь приведём выражение (4.2.9) к традиционному виду. Для этого преобразуем приращение угловой скорости с учетом закона сохранения момента импульса или второго закона Кеплера (?
= ?
* r
/ r
) следующим образом:
??
= ?
* r
/ r
– ?
* r
/ r
=
= ?
* r
/ r
– r
* ?
* r
/ (r
* r
) = ?
* r
/ r
– ?
* r
/ (r
* r
) =
= ?
* (r
* r
– r
) / (r
* r
) = ?
* r
* (r
– r
) / (r
* r
)
Но:
r
– r
= ?r = Vr * ?t
Тогда
??
= ?
* r
* Vr * ?t / (r
* r
)
Выразим радиусы (r
) и (r
) через радиальную скорость и учтём, что (?
= ?):
r
= Vr * t
r
= Vr * (t + ?t)
?
= ?
Тогда
??
= ? * Vr
* t * ?t / (r
* Vr * (t + ?t)) =
= ? * Vr * t * ?t / (r
* (t + ?t))
При малом (?t):
t + ?t ? t
Тогда:
??
? ? * Vr * ?t / r
(4.
Подставим (4.2.10) в (4.2.9):
Fкс ? m * r
* ? * Vr * ?t / r
* ?t ? m * Vr * ? (4.2.






