Strona0141

Strona0141



141

Rozwiązanie równań (6.49) można zapisać w postaci:

A -P®L a -pBl

(6.50)


j _/>jŁ J -P—1 "12 ~~ r° £) ’    A22 ~ Q p)

gdzie:

A =

kx + k2-mxco2}

-k2,

- (ax + a)ct),

-fc,

k2 + k-mz(x)2,

aco,

(ax + a)co,

-aco,

kx + k-mxco2y

~aco7

(icc2 + a)m,

k2+k-m2co2,

aco,

- (a2 + a)(o

-aa),

kx + k — mxa)2>

~k2

(a2 + d)co7

-k,

k2-i-k — m2a>2

-    ff®, -- (a2 + a)co

A =


(«! + a)o>, k1+k-m^G)2,    -k2

— aco,    k, k2 + k — m2co2

— k,

k2+k-

-m2£(ł2,

■a)co

A-

- (ax + a)co,

-aa),

-k2

-am,

~(a2

+ a)aj,

k2+k-

- m2co

~k,

k2+k-

m2co2,

aco

(ax + a)(D7

-aco,

kx + k —

mx6)2

-aco,

2'

■i-ajco,

-k

Aby wyznaczyć amplitudy oraz kąty przesunięć fazowych obu mas, zapisano wyrażenie (6.48) w następującej postaci:

jtj - Ą sin{cot -    ), x2= sin(ó?/ ~ ę2)    (6.51)


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
skanuj0087 2 170 S. Rówowgl Rozwiązanie Równanie (1030) można zapisać: .? • t CNt‘ +cm*o*
równanie drgań można zapisać w postaci: 2 d f 2C -■ A    + p I sa Q COS <l)
P051111 28 Powyższy układ równań liniowych można zapisać w postaci
(1) BADANIE RÓWNOWAGI ADSORPCYJNEJ W ROZTWORZE BARWNIKA Równanie Langmuira można zapisać w postaci:x
Strona0138 138 Rozwiązanie (6.39) można zapisać w postaci rzeczywistej, wprowadzając nowe stale cxj
IMG!32 W    u z tym. równanie (9 H) można zapisać w postaci. *a =* + x
dd (20) 39 F(xl,X2...Xn)=F°+i BXi) dXn co można zapisać w postaci równań poprawek (4.5) (4.6) V-
304 (38) Tranzystor bipolarny Równania (5.91) do (5.93) można zapisać w postaci macierzowej M Pa prz
DSC07306 34Liczby zespolone rozwiązania *1 = 0, Jj = —1. -3 = 1 - c) Równanie z* + 3=a + 3z = i — 1
Segregator1 Strona3 4. Na podstawie powyższych stwierdzeń można zapisać następujące równania reakcj
image 020 20 Parametry anten Zależność (1.17) można zapisać w postaci: (1.18) D    47
img094 94 7. Metody specjalne co można zapisać w postaci:= 0^4, Po podstawieniu biąd może być wyrażo

więcej podobnych podstron