Динамика Сила - это векторная величина,характеризующая действие
одного тела на другое и сообщающая ускорение илидеформацию
последнему. Масса тела - это мера его инертностии гравитации.
Инертность (бездействие) характеризуетспособность тел сохранять
свое предыдущее состояние. Первый закон Ньютона {file1371} Второй
закон Ньютона {file1372} Второй закон Ньютона в проекциях на оси
ОХ, ОУ, OZ: F
x= ma
x;F
y-
ma
y;F
z=
ma
z Основное
уравнение динамики {file1373} Третий закон Ньютона {file1374}
Наклонная плоскость {file1375}
| Рис. 16 В вектором виде: {file1376} в скалярном виде в
проекциях на оси: {file1377} Движение тела в лифте {file1378} |
| Рис. 17 {file1379} {file1380} {file1381} Движение по выпуклому
и вогнутому мостам {file1382} |
Рис. 18 {file1379} {file1383} {file1384} Закон всемирного
тяготения {file1385} Вес тела на высоте {file1386} Вес тела при
опускании в шахту {file1387} Закон Гука {file1388} Напряжение
материала {file1389} Относительная деформация {file1390} Виды
деформации:
- продольного растяжения;
- продольного сжатия;
- всестороннего сжатия;
- поперечного изгиба
- продольного изгиба;
- сдвига;
- кручения.
{file1391} |
| Рис. 19 Импульс тела {file1392} Импульс силы {file1393} Сила
трения {file1394} Закон сохранения импульса {file1395} Второй закон
Ньютона {file1396} {file1397} |
Рис. 20 В векторной форме (рис. 20): {file1398} в скалярной
форме с учетом знаков проекций на выбранную осьОХ: m1V1-
m2V2=
(m1+m2)v Первая
космическая скорость {file1399} Вторая космическая скорость
{file1400} Движение спутника будет:
- если v < v1- тело упадет на
Землю;
- если {file1401} - становится искусственнымспутником Земли и
движется в случае равенства v = v1no окружности, а
в случае v > v1- по
эллипсу;
- если {file1402} - тело преодолеваетземное тяготение и уходит в
космическое пространство по параболе илигиперболе (V
>VII)
Механическая работа {file1403} Мощность {file1404} {file1405}
Работа положительна, если <{file1294}а между векторами силы F и
перемещения s равен нулю => cos{file1294}= 1 => А - Fs > О
Работа отрицательна, если <{file1294}=180° => cos{file1294} =
-1 =>А= - Fs < 0: работа силы трения всегда отрицательна
{file1406} |
| Рис. 21 Работа численно равна площади под графиком зависимости
междусилой и перемещением Работа равна нулю, если <{file1294}=
90° => cos{file1294} = 0 => Amg= 0 => Работа
силы тяжести при горизонтальном перемещении тела равнаО
Консервативными называются силы,работа которых не зависит от вида
траектории, а определяется только начальными конечным положениями
тела. Работа консервативных сил по замкнутому контуру равна нулю.
Потенциальная энергия {file1407} Закон сохранения механической
энергии E = Ek+ En= const
Кинетическая энергия {file1408} КПД {file1409} {file1410} |