Добірка наукової літератури з теми "Сила тяжіння"

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:

Ознайомтеся зі списками актуальних статей, книг, дисертацій, тез та інших наукових джерел на тему "Сила тяжіння".

Біля кожної праці в переліку літератури доступна кнопка «Додати до бібліографії». Скористайтеся нею – і ми автоматично оформимо бібліографічне посилання на обрану працю в потрібному вам стилі цитування: APA, MLA, «Гарвард», «Чикаго», «Ванкувер» тощо.

Також ви можете завантажити повний текст наукової публікації у форматі «.pdf» та прочитати онлайн анотацію до роботи, якщо відповідні параметри наявні в метаданих.

Статті в журналах з теми "Сила тяжіння"

1

Павельчук, Ю. Ф., О. Л. Ляшук, С. М. Грушецький та О. П. Прокопова. "МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ СІВБИ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР СОШНИКАМИ ДЛЯ ПРЯМОГО ПОСІВУ НА СХИЛАХ". Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Mechanization and Automation of Production Processes, № 4 (46) (7 квітня 2022): 18–24. http://dx.doi.org/10.32845/msnau.2021.4.3.

Повний текст джерела
Анотація:
Натепер посів є одним із найактуальніших завдань, саме тому широко затребувана універсальна посівна техніка, яка повинна забезпечити рівномірний розподіл числа рослин на одиницю площі для створення однакових умов розвитку. Теоретичні дослідження проводили з використанням методів теоретичної механіки, опору матеріалів, теорії ймовірності, математичного аналізу й моделювання. Дослідження проводяться на основі численної реалізації рівнянь динаміки суцільного середовища у прикладних програмах інженерного розрахунку – CAE-системах. У статті проведений теоретичний аналіз взаємодії ґрунтового шару із поверхнею робочого органа сівалки під виконання технологічного процесу висіву насіння зернових культур на схилах. Отримали схему сил що діють на ґрунт під час робочого процесу, схему сил які діють на шар ґрунту під час руху вздовж схила, схему для визначення параметрів робочої площини, початкові і граничні умови взаємодії робочого органа з ґрунтовим середовищем. Розглянули процес взаємодії робочого органа, який має форму плоского двогранного клина, з ґрунтовим середовищем під час роботи у горизонтальній площині і отримали схему сил що діють на ґрунтовий шар. З метою визначення товщини шару ґрунту, що потрапляє на робочу поверхню робочого органа зобразили векторну діаграму швидкості шару ґрунту, тобто визначили співвідношення швидкостей руху робочого органа та відносної швидкості шару ґрунту по робочій поверхні сошника. Отримали схему зміни швидкостей шару ґрунту на схилах. Для знаходження сили тяжіння шару ґрунту, що діє на робочий орган, зобразили схему роботи робочого органа на схилі і отримали схему сил які діють на шар ґрунту на схилах. Під час переміщення робочого органа вгору по схилу отримали залежність сили тяжіння шару ґрунту на поверхні робочого органа та сили підпирання від кута нахилу схила. Розглянуто початкові і граничні умови математичної моделі технологічного процесу, та розроблено методику реалізації математичної моделі технологічного процесу роботи робочого органа на схилах з різними значеннями кута нахилу робочої поверхні. Розроблено математичну модель технологічного процесу обробітку ґрунту на різних типах агроландшафтів експериментальними робочими органами. Встановлено початкові та граничні умови математичної моделі технологічного процесу обробітку ґрунту з врахуванням нахилу робочої поверхні поля.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
2

Дубовенко, Ю. І., та О. А. Чорна. "Про імпактну природу Іллінецької кільцевої структури за даними градієнтів сили тяжіння". Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine, № 2 (10 травня 2022): 67–74. http://dx.doi.org/10.15407/dopovidi2022.02.067.

Повний текст джерела
Анотація:
Узагальнено і доповнено матеріали геологічної будови і геофізичної вивченості Іллінецької кільцевої структури на південно-західному схилі Українського щита. Здійснено моделювання будови центральної частини кратера за даними спільного аналізу 2D і 3D моделей поля сили тяжіння та його трансформант – модулів горизонтального градієнта сили тяжіння. У результаті моделювання виявлено періодичний хвиле подібний характер деструкції вмісних порід у центрі структури. Фронт деструк ції окреслено за даними аналітичного продовження вверх на 1 км спостереженого поля сили тяжіння над центром кратера. Ці результати можна трактувати на користь додаткового підтвердження імпактної гіпотези щодо генезису Іллінецької структури. З позицій хвильового процесу оцінено наближені параметри імпактної події – масу метеороїда, глибину проникнення і енергію вибуху. Ці оцінки на понад 5 % відхиляються від відомих з літератури даних. Оцінка 2, 57 · 10 25 ерг вкладається в діапазон енергії для імпактних подій середнього масштабу.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
3

Дубовенко, Ю. І. "Задача Алексідзе для відновлення потенціалу сили тяжіння". Геофизический журнал 31, № 6 (2009): 132–39.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
4

Дубовенко, Ю. І. "Про роздільну здатність редукцій аномалій сили тяжіння". Геофизический журнал 33, № 2 (2011): 135–43.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
5

Дубовенко, Ю. І. "Задача Алексідзе для відновлення потенціалу сили тяжіння". Геофизический журнал 31, № 6 (2009): 132–39.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
6

Babenko, Mykola I. "ВИКОРИСТАННЯ АЛГОРИТМУ ЕЙЛЕРА-КРОМЕРА ДЛЯ АНАЛІЗУ ФІЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ". Information Technologies and Learning Tools 39, № 1 (24 лютого 2014): 117–24. http://dx.doi.org/10.33407/itlt.v39i1.991.

Повний текст джерела
Анотація:
У статті розглядаються питання застосування алгоритму Ейлера-Кромера для моделювання фізичних процесів різноманітної природи. У якості прикладу представлені дослідження руху тіла у однорідному полі тяжіння з урахуванням сили опору повітря, побудовані графіки залежності досліджуваних величин від часу при різних значеннях коефіцієнту опору повітря.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
7

Khorkavtsiv, Y. D., E. L. Kordyum, O. V. Lobachevska, N. Y. Kyyak, and N. A. Kit. "Branching of Ceratodon purpureus protonemata effected under altered gravity conditions." Ukrainian Botanical Journal 72, no. 6 (December 30, 2015): 588–95. http://dx.doi.org/10.15407/ukrbotj72.06.588.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
8

Дубовенко, Ю. "Відновлення потенціалу сили тяжіння за значеннями модуля його градієнта в задачі Алексідзе". Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, Вип. 55 (2011): 61–65.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
9

Dubovenko, Yu I. "Modification of the Berezkin method for the determination of the singular points for gravity anomalies." Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine, no. 12 (December 15, 2017): 60–67. http://dx.doi.org/10.15407/dopovidi2017.12.060.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
10

Marchenko, D. O., and V. Yu Maksymchuk. "Gravity field anomalies in Antarctic Peninsula area based on GOCE satellite gradiometry, marine and aerogravimetry." Ukrainian Antarctic Journal, no. 12 (2013): 56–61. http://dx.doi.org/10.33275/1727-7485.12.2013.247.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Дисертації з теми "Сила тяжіння"

1

Гнитько, В. І., Ю. В. Науменко та Олена Вячеславівна Тишковець. "Порівняльний аналіз власних коливань пружних циліндричних та конічних оболонок, частково заповнених рідиною". Thesis, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2018. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/44852.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
2

Адашевський, Володимир Михайлович, Володимир Олександрович Бубнов та А. С. Степаненко. "Розрахункова схема та математична модель біомеханічної системи "спортсмен – жердина"". Thesis, НТУ "ХПІ", 2017. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/38276.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
3

Сенцова, А. А. "Дія невагомості, сили тяжіння та перевантаження на організм людини". Thesis, Сумський державний університет, 2015. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/43929.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
4

Грудзенко, С. В. "Алгоритмічні і програмні компоненти системи розрахунку параметрів нитки у формі балону". Thesis, Київський національний університет технологій та дизайну, 2019. https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13773.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
5

Лятушинський, Богдан Володимирович. "Глобальні гравітаційні аномалії динамічної фігури Землі". Thesis, Національний авіаційний університет, 2020. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41608.

Повний текст джерела
Анотація:
Об’єкт дослідження: динамічна фігура Землі. Предмет дослідження: апроксимація сили тяжіння на поверхні Землі. Мета дипломної роботи: – ознайомитись з основними властивостями потенціалу сили тяжіння, застосуванням супутникових технологій для вивчення зовнішнього гравітаційного поля Землі, розкладанням гравітаційного потенціалу в ряд за сферичними функціями; – дати характеристику особливостям аномальної складової гравіта-ційного поля Землі; – на основі окремих моделей гравітаційного поля Землі розв’язати задачу про визначення параметрів земного еліпсоїда інерції – таких як головні моменти інерції та орієнтація осей еліпсоїда, виконати оцінку точності знайдених параметрів.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
6

Козько, Костянтин Сергійович. "Ємнісний гравіметр автоматизованої авіаційної гравіметричної системи". Doctoral thesis, Київ, 2016. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/15358.

Повний текст джерела
Анотація:
Дисертація присвячена дослідженню нового ємнісного гравіметра автоматизованої авіаційної гравіметричної системи (АГС). В роботі проведений аналіз існуючих типів гравіметрів АГС та запропоновано новий, яким є ємнісний гравіметр. Автором описано принципову схему даного вимірювального перетворювача, отримано математичну модель ЄГ, проаналізовано основні похибки та джерела їх виникнення, а також запропоновано заходи для їх зменшення. За результатами проведених досліджень отримано патент України на винахід. Задачу фільтрації вихідного сигналу ЄГ АГС вирішено за рахунок задання частоти власних коливань ЄГ рівною частоті у точці перетину графіків спектральних щільностей корисного сигналу та сигналу основної завади. Шляхом моделювання на ЕОМ встановлено режими роботи, які можуть бути резонансними, а тому є найбільш небезпечними, і запропоновано спосіб, який дозволяє уникнути резонансу. Показано, що використання апарату нейронних мереж забезпечує зменшення залишкових похибок від вертикального прискорення та інструментальних похибок нового ЄГ. Створено експериментальний стенд для лабораторних досліджень ємнісного гравіметра. Новий ємнісний гравіметр забезпечує точність вимірювання прискорення сили тяжіння на рівні 1 мГал, що є 2-кратним покращенням відносно відомих авіаційних гравіметрів з точністю 2-10 мГал, а за рахунок автоматизації вимірювань швидкість обробки даних збільшується у 10 разів.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Тези доповідей конференцій з теми "Сила тяжіння"

1

Луговська, Н. В., та Д. А. Безродний. "Використання горизонтальних градієнтів сили тяжіння при вивченні геометрії геологічних об’єктів". У Geoinformatics 2011. Netherlands: EAGE Publications BV, 2011. http://dx.doi.org/10.3997/2214-4609.20145178.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Звіти організацій з теми "Сила тяжіння"

1

Теплицький, Ілля Олександрович, та Сергій Олексійович Семеріков. Комп’ютерне моделювання руху тіл під дією сили всесвітнього тяжіння. Кам’янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2004. http://dx.doi.org/10.31812/0564/800.

Повний текст джерела
Анотація:
Стаття присвячена досвіду впровадження технології комп’ютерного моделювання у факультативному курсі «Основи комп’ютерного моделювання з фізики» для учнів 9-11 класів технічного та фізико-математичного профілю.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
2

Теплицький, Ілля Олександрович, та Сергій Олексійович Семеріков. Комп’ютерне моделювання рухів тіл під дією сили всесвітнього тяжіння. Світоч, 2008. http://dx.doi.org/10.31812/0564/889.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
3

Теплицький, Ілля Олександрович, та Сергій Олексійович Семеріков. Комп’ютерне моделювання рухів тіл під дією сили всесвітнього тяжіння. Світоч, 2008. http://dx.doi.org/10.31812/0564/917.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
4

Теплицький, Ілля Олександрович, та Сергій Олексійович Семеріков. Комп’ютерне моделювання рухів тіл під дією сили всесвітнього тяжіння. Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. http://dx.doi.org/10.31812/0564/997.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
Ми пропонуємо знижки на всі преміум-плани для авторів, чиї праці увійшли до тематичних добірок літератури. Зв'яжіться з нами, щоб отримати унікальний промокод!

До бібліографії