Диссипативные системы

92

механические системы, полная механическая энергия которых (т. Е. Сумма кинетической и потенциальной энергий) при движении убывает, переходя в другие формы энергии, например в теплоту. Этот процесс называется процессом диссипации (рассеяния) механической энергии. Он происходит вследствие наличия различных сил сопротивления (трения), которые называются также диссипативными силами. Примеры Д. С. Твёрдое тело, движущееся по поверхности другого при наличии трения. Жидкость или газ, между частицами которых при движении действуют силы вязкости (вязкое трение), и т.п. Движение Д. С. Может быть как замедленным, или затухающим, так и ускоренным. Например, колебания груза, подвешенного к пружине (рис., а), будут затухать вследствие сопротивления среды и внутреннего (вязкого) сопротивления, возникающего в материале самой пружины при её деформациях.

Движение же груза вдоль шероховатой наклонной плоскости, происходящее, когда скатывающая сила больше силы трения (рис., б), будет ускоренным. При этом его скорость v, а следовательно, и кинетическая энергия Т = mv2/2, где m — масса груза, всё время возрастают, но это возрастание происходит медленнее, чем убывание потенциальной энергии П = mgh (g — ускорение силы тяжести, h — высота груза). В результате полная механическая энергия груза Т + П всё время убывает. Понятие Д. С. Употребляют в физике также и к немеханическим системам во всех случаях, когда энергия упорядоченного процесса переходит в энергию неупорядоченного процесса, в конечном счёте — в тепловую. Так, система контуров, в которой происходят колебания электрического тока, затухающие из-за наличия омического сопротивления, будет также Д.

С. В этом случае электрическая энергия переходит в джоулево тепло. Практически в земных условиях из-за неизбежного наличия сил сопротивления все системы, в которых не происходит притока энергии извне, являются Д. С. Рассматривать их как консервативные, т. Е. Такие, в которых имеет место сохранение механической энергии, можно лишь приближённо, отвлекаясь от учёта сил сопротивления. Однако и неконсервативная система может не быть Д. С., если в ней диссипация энергии компенсируется притоком энергии извне. Например, отдельно взятый маятник часов из-за наличия сопротивлений трения будет Д. С. И его колебания (как и груза на рис., а) будут затухать. Но при периодическом притоке энергии извне за счёт заводной пружины или опускающихся гирь диссипация энергии компенсируется и маятник будет совершать Автоколебания.

С. М. Тарг. Рис. К ст. Диссипативные системы..

Значения в других словарях
Диссимиляция (в биологии)

Диссимиляция (от лат. Dissimilis ‒ несходный) в биологии, противоположная ассимиляции. ..

Диссимиляция (в языкознании)

Диссимиляция в языкознании, один из видов комбинаторного изменения звуков в потоке речи, когда один из двух тождественных или сходных звуков речи (смежных или несмежных) заменяется другим звуком, отличным или менее сходным с ним. Например, латинское peregrinum, русским «пилигрим», латинское februaris, русским «февраль».. ..

Диссипация

атмосфер планет (от лат. Dissipatio — рассеяние) (ускользание, улетучивание), рассеивание атмосферы планет вследствие улетучивания составляющих их газов в космическое пространство. Беспорядочное тепловое движение частиц газа приводит к тому, что часть их, находящаяся во внешних слоях атмосферы, приобретает скорость, лежащую выше критической скорости ускользания, при которой тело преодолевает силу тяжести и может уйти за пределы поля тяготения планеты. Таким образом, Д. Зависит от силы тяготения..

Диссипация энергии

у физических систем переход части энергии упорядоченного процесса (например, электрической энергии) в энергию неупорядоченного процесса — в конечном счёте в тепловую (например, в джоулево тепло). У механических систем переход части её механической энергии в др. Формы (например, в теплоту) происходит за счёт наличия сил сопротивления. Д. Э. В атмосфере — переход части кинетической энергии ветра в теплоту под воздействием внутреннего трения. См. Диссипативные системы. ..

Диссипативные Системы

ДИССИПАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ - механические системы, полная энергия которых (сумма кинетической и потенциальной энергий) при движении убывает, переходя в другие виды энергии, напр. В теплоту, т. Е. Происходит диссипация энергии. Примеры диссипативных систем. Тело, движущееся по поверхности другого тела при наличии трения, движение тела в вязкой среде.. ..

Диссипативные Системы

Механические системы, полная энергия которых (сумма кинетической и потенциальной энергий) при движении убывает, переходя в другие виды энергии, напр. В теплоту, т. Е. Происходит диссипация энергии. Примеры диссипативных систем. Тело, движущееся по поверхности другого тела при наличии трения, движение тела в вязкой среде.. ..

Диссипативные Системы

Механич. Системы, полная энергия к-рых (сумма кинетич. И потенциальной энергий) при движении убывает, переходя в др. Виды энергии, напр. В теплоту, т. Е. Происходит диссипация энергии. Примеры Д. С. Тело, движущееся по поверхности др. Тела при наличии трения, движение тела в вязкой среде. ..

Диссипативные Системы

(от лат. Dissipatio - рассеяние, разрушение) динамич. Системы, у к-рых полная механич. Энергия (сумма кинетич. И потенц. Энергий) при движении непрерывно уменьшается (рассеивается), переходя в др., немеханич. Формы энергии (напр., в теплоту). Примерами Д. С. Могут служить твёрдые тела, между к-рыми действуют силы сухого или жидкостного трения. Вязкая среда, в к-рой напряжения зависят от скоростей деформации, и т. Д. В физике понятие Д. С. Часто распространяют на немеханич. Системы, в к-рых проис..

Дополнительный поиск Диссипативные системы Диссипативные системы

Добавить комментарий
Комментарии
Комментариев пока нет

На нашем сайте Вы найдете значение "Диссипативные системы" в словаре Большая Советская энциклопедия, подробное описание, примеры использования, словосочетания с выражением Диссипативные системы, различные варианты толкований, скрытый смысл.

Первая буква "Д". Общая длина 21 символа