1 | Найти точное значение | sin(30) | |
2 | Найти точное значение | sin(45) | |
3 | Найти точное значение | sin(30 град. ) | |
4 | Найти точное значение | sin(60 град. ) | |
5 | Найти точное значение | tan(30 град. ) | |
6 | Найти точное значение | arcsin(-1) | |
7 | Найти точное значение | sin(pi/6) | |
8 | cos(pi/4) | ||
9 | Найти точное значение | sin(45 град. ) | |
10 | Найти точное значение | sin(pi/3) | |
11 | Найти точное значение | arctan(-1) | |
12 | Найти точное значение | cos(45 град. ) | |
13 | Найти точное значение | cos(30 град. ) | |
14 | Найти точное значение | tan(60) | |
15 | Найти точное значение | csc(45 град. ) | |
16 | Найти точное значение | tan(60 град. ) | |
17 | Найти точное значение | sec(30 град. ) | |
18 | Найти точное значение | cos(60 град. ) | |
19 | Найти точное значение | cos(150) | |
20 | Найти точное значение | sin(60) | |
21 | Найти точное значение | cos(pi/2) | |
22 | Найти точное значение | tan(45 град. ) | |
23 | Найти точное значение | arctan(- квадратный корень из 3) | |
24 | Найти точное значение | csc(60 град. ) | |
25 | Найти точное значение | sec(45 град. ) | |
26 | Найти точное значение | csc(30 град. ) | |
27 | Найти точное значение | sin(0) | |
28 | Найти точное значение | sin(120) | |
29 | Найти точное значение | cos(90) | |
30 | Преобразовать из радианов в градусы | pi/3 | |
31 | Найти точное значение | tan(30) | |
32 | Преобразовать из градусов в радианы | 45 | |
33 | Найти точное значение | cos(45) | |
34 | Упростить | sin(theta)^2+cos(theta)^2 | |
35 | Преобразовать из радианов в градусы | pi/6 | |
36 | Найти точное значение | cot(30 град. ) | |
37 | Найти точное значение | arccos(-1) | |
38 | Найти точное значение | arctan(0) | |
39 | Найти точное значение | cot(60 град. ) | |
40 | Преобразовать из градусов в радианы | 30 | |
41 | Преобразовать из радианов в градусы | (2pi)/3 | |
42 | Найти точное значение | sin((5pi)/3) | |
43 | Найти точное значение | sin((3pi)/4) | |
44 | Найти точное значение | tan(pi/2) | |
45 | Найти точное значение | sin(300) | |
46 | Найти точное значение | cos(30) | |
47 | Найти точное значение | cos(60) | |
48 | Найти точное значение | cos(0) | |
49 | Найти точное значение | cos(135) | |
50 | Найти точное значение | cos((5pi)/3) | |
51 | Найти точное значение | cos(210) | |
52 | Найти точное значение | sec(60 град. ) | |
53 | Найти точное значение | sin(300 град. ) | |
54 | Преобразовать из градусов в радианы | 135 | |
55 | Преобразовать из градусов в радианы | 150 | |
56 | Преобразовать из радианов в градусы | (5pi)/6 | |
57 | Преобразовать из радианов в градусы | (5pi)/3 | |
58 | Преобразовать из градусов в радианы | 89 град. | |
59 | Преобразовать из градусов в радианы | 60 | |
60 | Найти точное значение | sin(135 град. ) | |
61 | Найти точное значение | sin(150) | |
62 | Найти точное значение | sin(240 град. ) | |
63 | Найти точное значение | cot(45 град. ) | |
64 | Преобразовать из радианов в градусы | (5pi)/4 | |
65 | Найти точное значение | sin(225) | |
66 | Найти точное значение | sin(240) | |
67 | Найти точное значение | cos(150 град. ) | |
68 | Найти точное значение | tan(45) | |
69 | Вычислить | sin(30 град. ) | |
70 | Найти точное значение | sec(0) | |
71 | Найти точное значение | cos((5pi)/6) | |
72 | Найти точное значение | csc(30) | |
73 | Найти точное значение | arcsin(( квадратный корень из 2)/2) | |
74 | Найти точное значение | tan((5pi)/3) | |
75 | Найти точное значение | tan(0) | |
76 | Вычислить | sin(60 град. ) | |
77 | Найти точное значение | arctan(-( квадратный корень из 3)/3) | |
78 | Преобразовать из радианов в градусы | (3pi)/4 | |
79 | Найти точное значение | sin((7pi)/4) | |
80 | Найти точное значение | arcsin(-1/2) | |
81 | Найти точное значение | sin((4pi)/3) | |
82 | Найти точное значение | csc(45) | |
83 | Упростить | arctan( квадратный корень из 3) | |
84 | Найти точное значение | sin(135) | |
85 | Найти точное значение | sin(105) | |
86 | Найти точное значение | sin(150 град. ) | |
87 | Найти точное значение | sin((2pi)/3) | |
88 | Найти точное значение | tan((2pi)/3) | |
89 | Преобразовать из радианов в градусы | pi/4 | |
90 | Найти точное значение | sin(pi/2) | |
91 | Найти точное значение | sec(45) | |
92 | Найти точное значение | cos((5pi)/4) | |
93 | Найти точное значение | cos((7pi)/6) | |
94 | arcsin(0) | ||
95 | Найти точное значение | sin(120 град. ) | |
96 | Найти точное значение | tan((7pi)/6) | |
97 | Найти точное значение | cos(270) | |
98 | Найти точное значение | sin((7pi)/6) | |
99 | Найти точное значение | arcsin(-( квадратный корень из 2)/2) | |
100 | Преобразовать из градусов в радианы | 88 град. |
sin(180) × tg(135) — cos(120) = ??? — Знания.site
Последние вопросы
Физика
1 минута назад
Помогите, срочно. 2 задачки по физикеПраво
1 минута назад
Договір між емітентом та користувачем: поняття та характеристика.Литература
1 минута назад
досьє Джон Клей(спілка рудих.Артур конан дойл) 1.зовнішність 2.вчинки 3.захоплення 4.освіта,професія 5.місце проживання 6.походження СРОЧНО❗Химия
1 минута назад
Помогитеее пожааааалуйста понятно и ясно пжжпжппжж Здійсни ряд перетворень б) C → CO2 → CaCO3 → CO2 → Na2CO3;Русский язык
1 минута назад
Пожалуйста сделайте все. Выделите в предложениях омонимы, омоформы, омографы, омофоны.Медведь в бору, не зная правил, машиной персональной правил. И в елку врезался. Смех смехом. А Мишка-то едва остался с мехом. И заревел он грозно: — Надо ели срубить в бору, они мне надоели (Я. Козловский) Нет хуже удела, чем быть не у дела (Я. Козловский) Для производства футбольных голов ноги бывают важнее голов (Я. Козловский) Любил студентов засыпать он, видно, оттого, что те любили засыпать на лекциях его (Марш.) Как жаль, что способность делиться осталась лишь преимуществом простейших.Химия
1 минута назад
Визначити об’єм амоніаку, що виділяється при взаємодії амоній хлориду масою 1) 42,75 г з барій гідроксиду; 2) 15,25 г з стронцій гідроксиду ВІДПОВІДІ ЧАТУ GPT НЕ ПОТРІБНІ, ВІН ВИРІШУЄ ЗАДАЧІ НЕ ТОЧНО.Литература
1 минута назад
6. Як змінюється образ Гая, героя роману Р. Бредбері «451 за Фаренгейтом»?Химия
1 минута назад
Помогитеее пожааааалуйста Здійсни ряд перетворень б) C → CO2 → CaCO3 → CO2 → Na2CO3;Математика
1 минута назад
Сколько будет -1/2:10+87/10:5+(21/5)•(0,4) ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТАФизика
1 минута назад
1. Літак летить горизонтально на висоті 625 м. Коли він пролітає над деякою точкою поверхні Землі, з нього скидають вантаж, який падає на відстані 1250 м від цієї точки. З якою швидкістю летів літак?Русский язык
6 минут назад
«О любви» А. П. Чехов Напишите небольшое сочинениеХимия
6 минут назад
Обчисліть масу магній хлориду, який прореагує з 3 молями калій карбонатуАлгебра
6 минут назад
1) 2x-10=0 2) 1,4-12=0,9+4 3)3x+14=5x+16 4) | 2x+1 |=7 Прошу помощи, новая тема вообще не понимаю.Химия
6 минут назад
Визначити об’єм амоніаку, що виділяється при взаємодії амоній хлориду масою 1) 42,75 г з барій гідроксиду; 2) 15,25 г з стронцій гідроксиду.История
6 минут назад
СРОСНОЧому Б. Хмельницький вважав кримських татар ненадійними?
Все предметы
Выберите язык и регион
English
United States
Polski
Polska
Português
Brasil
English
India
Türkçe
Türkiye
English
Philippines
Español
España
Bahasa Indonesia
Indonesia
Русский
Россия
How much to ban the user?
1 hour 1 day 100 years
2 — Конспект лекций для GEOL3010
2 — Конспект лекций для GEOL3010 Кляйн и Дутроу 23-е издание Главы 6 и 7Кристаллография: заказные формы
Кристалл — правильное геометрическое тело, ограниченное гладкими поверхности.
Кристаллический — однородное твердое вещество, содержащее дальнодействующие трехмерный порядок. Порядок подразумевает повторение в пространстве (т.е. находятся через равные промежутки).
Мотив — единица узора (например, цветок, повторяющийся на обои или дизайн оберточной бумаги). В двухмерном пространстве это легко думать о переводе объекта в образце в любое направление X и Y.
2-мерная симметрия (группы плоскостей)
Примеры : Двумерная квадратная решетка . Чтобы перевести мотив (улитка) в пространстве мы используем правила симметрии.
Правила симметрии — это то, как мы описываем упорядоченное повторение мотива в пространстве. В двумерном примере квадрата или изоклинной плоской решетки, используем правило или геометрическое операция перевода для перемещения улитки одинаковое расстояние в системе координат XY. Система координат определяется приращениями, единичные длины которых ( a и b ) равны и оси которых расположены под прямым углом друг к другу (т. Декартова система координат представляет собой квадратную решетку, единичные длины которой равны единице (γ = 90).
Точки или узлы, соединяющие друг друга, вместе образуют сеть это называется решеткой .
Квадратная или изоклиническая ( a = b, γ = 90)
Площадь (или объем в случае 3-D), которая составляет единицу длина расстояния между точками решетки известна как единица ячейка .
Элементарная ячейка примитива ( p ) содержит узлов только в углах элементарной ячейки и имеет наименьшие возможное расстояние повторения, которое можно перевести по осям x и y инструкции по изготовлению всего рисунка.
Прямоугольная решетка: Единицы длины по x и y не равной длины.
Ортоклиника ( a не равно b , γ = 90)
Косая решетка: Углы между осями не пересекаются под прямым углом или 60 и 120. ( т. е. a не равно b , γ не равно 60, 90 или 120).
Шестиугольная решетка: Системы специального назначения где расстояния переноса равны, а углы равны 60 и 120 соответственно. ( a = b , γ = 60). Также называется ромбическим.
Выбор элементарной ячейки является условностью. примитив решетку также можно описать как прямоугольную решетку с центрами ( c ) элементарная ячейка. Причина выбора конвенции непримитивная элементарная ячейка должна позволить описание шаблона с использованием операции более высокой симметрии (подробнее об этом позже).
Элементы симметрии без переводов.
Элемент симметрии — геометрическое место точек или точка, помогающая визуализация симметричного повторения мотива.
Операция симметрии — действие по перемещению мотива относительно элемент.
Одним из видов геометрической операции, воспроизводящей мотив, является вращение . Цель состоит в том, чтобы создать узор, перемещая мотив по мнимую ось через некоторый угол (а). Ось — это элемент, а вращение — это операция.
Величина вращательной симметрии обозначается целым числом (n) от 1 до бесконечности. n определяется делением 360 на количество градусы вращения в операции. Помните, вы должны вернуться к исходное положение мотива.
Хороший пример можно увидеть, просмотрев пиво может. Дно появляется с бесконечным количеством вращения симметрии, в то время как вид сверху имеет n, равный единице.
Из-за геометрических ограничений (все многогранники должны быть занятое пространство) внутренний порядок кристалла ограничивается 1-кратная, 2-, 3-, 4-, 6-кратная ось ( т. е. , n = 1, 2, 3, 4 или 6).
Обозначение операций вращения
Пример 4-кратного вращения здесь указана операция
Другие операции симметрии включают создание новый узор через зеркальное плоское изображение ( м ).
В приведенном ниже примере сочетаются две операции, в том числе зеркальное отображение. плоское отражение и перевод, известный как плоскость скольжения перевод ( г ). Элементы скользящей симметрии (плоскость и ось в данном случае) должны занимать общее место в трехмерном пространстве.
Выполняется операция инверсии ( i ) через воображаемую точку или центр инверсии.
Операции и элементы без перевода приведены ниже
Операции симметрии — вращение, отражение и инверсия
Элементы симметрии — ось вращения, плоскость зеркала (м) и центр симметрии (i)
КОСОЕ УДАРЕНИЕ КРУГЛЫХ ТУРБУЛЕНТНЫХ СТРУЙ
- title={НАКЛОННОЕ ВЛИЯНИЕ КРУГЛЫХ ТУРБУЛЕНТНЫХ СТРУЕК},
автор={Спиридон Бельтаос},
journal={Журнал гидравлических исследований},
год = {1976},
объем = {14},
страницы = {17-36}
}
- S. Beltaos
- Published 1976
- Engineering
- Journal of Hydraulic Research
Экспериментально и аналитически изучено косое столкновение круговых турбулентных струй с гладкими стенками. Этот тип течения представляет собой значительную степень геометрического обобщения.
- 1985
Найдено точное решение нестационарных уравнений Навье–Стокса. Решение описывает застойную область ускоряющейся круглой струи, наклонно падающей на плоскую пластину.
Пересекающиеся круговые турбулентные струи
- Н. Раджаратнам, А.А. Хан
Инженерия, физика
- 1992
угол пересечения увеличивается с 30 до 120 градусов. В…
Particle Image Velocimetry Измерения пластового напряжения сдвига, вызванного вихревыми струями, ограниченными стенками
- M. Wei, Y. Chiew, N. Cheng
Engineering, Physics
Journal of Engineering Mechanics 12 12 909 8 009 2
- Н. Раджаратнам, К. Мазурек
Материаловедение
- 2002
- А. Джалиль, Н. Раджаратнам
Машиностроение
- 2006
- S. Naib, John I. Sanders
Engineering, Physics
- 1997
- М. Вей, Ю. Чиу
Инженерия, Физика
Океанология
- 2019
Engineering, Physics
- 2008
AbstractВ данной работе представлены измерения напряжения сдвига пласта, связанного с трехмерным пограничным слоем, создаваемым закрученной струей, ограниченной стенкой. Профиль скорости в вязком…
Размыв полистиролового слоя наклонно падающими круговыми турбулентными струями воздуха
В работе представлены результаты экспериментального исследования эрозии несвязного слоя наклонно падающими круговыми турбулентными струями. Струя воздуха со скоростью от 27,3 до 86,8 м/с и…
Косое натекание круговых струй воды на плоскую границу
В работе представлены результаты экспериментального исследования косого натекания турбулентных струй воды диаметром d, равного 50,8, 101,6 и 152,4 мм, расположенных над горизонтальной пластиной на…
Наклонное и вертикальное рассеивание струй в каналах
Исследованы обобщенные закономерности деградации и растекания границ подводной круглой струи, истекающей при наклонных и вертикальных ударах в канал, и полученный. В…
Экспериментальное исследование теплообмена струи, падающей под наклоном на плоскую поверхность падающая круговая струя на теплообмен от горизонтальной плоской пластины. Определено распределение локального числа Нуссельта в зависимости…
Удар гребной струи о вертикальную стенку причала
Исследование некруговых гидравлических скачков, образующихся при наклонно набегающих круговых струях жидкости
4, Р. К. 9075, Р. 90755 Das, S. ChakrabortyЭкспериментальное исследование взаимодействия гидравлических скачков, образованных двумя нормально набегающими круговыми струями жидкости
- R. Kate, P. Das, S. Chakraborty
Physics, Engineering
Journal of Fluid Mechanics
- 2007
Поле течения, связанное с двумя нормальными сталкивающимися струями жидкости с одной нормальной падающей струей жидкости и даже из поля течения вокруг двух нормальных падающих…
ПОКАЗАНЫ 1-10 ИЗ 18 ССЫЛОК
0005
В данной статье рассматривается течение струи, растекающейся по плоской поверхности либо радиально, либо в двух измерениях. Находятся решения уравнений пограничного слоя, согласно которым вид…
Удар круглой струи о плоскую поверхность
- И. Тани, Ю. Комацу
Машиностроение
- 1966
Удар струи струя на твердой поверхности представляет интерес для многих технических задач, таких как распыление краски, струйно-струйная сушка, дуговая сварка в защитных газах и особенно в связи с…
Воздействие осесимметричной струи на нормальный грунт
- Л. Брэдбери
Инженерное дело
- 1972
Воздействие осесимметричной струи на наземный борт представляет определенный интерес в аэродинамике вертикального взлета и посадки. В этой статье представлен простой аргумент для корреляции данных, полученных при ударе…
Измерения трения кожи в плоской турбулентной струе о стенки
- А. Сигалла
Инженерия, физика
The Journal of the Royal Aeronautical Society
- 1958
Резюме Представлены результаты экспериментального исследования распределения поверхностного трения вдоль стенки плоской турбулентной пристенной струи. Измерения показывают, что можно описать…
Двумерная турбулентная пристенная струя
С помощью термоанемометра было исследовано распределение средней скорости несжимаемой турбулентной плоской пристенной струи в какая-то деталь. Как сообщалось ранее, это полностью разработанное…
Отклонение подводной круглой струи для увеличения бокового растекания
- S. Naib
Машиностроение
- 1974
Струя или поток воздуха, вдуваемый в воздух, смешивается с топливом и атмосферой. с нами]!! известные законы. В случае струи, выходящей из сопла или отверстия и…
Калибровка трубки Престона и ограничения на ее использование при градиентах давления трубка упирается в стену. В предположении о распределении скоростей в пристеночной области…
Определение турбулентного трения кожи с помощью трубки Пито
Резюме Был разработан простой метод определения местного турбулентного трения кожи на гладкой поверхности, в котором используется круглая трубка Пито, опирающаяся на поверхность.