Ъглово и линейна скорост

Ъглово и линейна скорост

Начало | За нас | обратна връзка

1. материал точка (частиците) - прост физически модел в механика - като телесно тегло, размер, форма, въртене и вътрешна структура, която може да бъде пренебрегнато по отношение на проблема. Позицията на материална точка в пространството се определя позицията на геометрична точка.







Координатна система - набор от определения, които се прилага метода от координати. има ли начин да се определи местоположението на точка, или на тялото с помощта на цифри или други символи. Наборът от числа, които определят позицията на определена точка, наречена координатите на точката.

референтна система - набор от справки тяло, свързаните с координатната система и относителното време на системата по отношение на която движението на всяко тяло.

Path - разстоянието, което е преминало тялото. Path - скаларна величина. За пълно описание на движението, е необходимо да се знае не само изминатото разстояние, но също така и по посока на движението.

Преместване - е насочена отсечка, която съчетава първоначалното положение на тялото и последващото му положение. Move, както и на пътя, обозначен с буквата S, и се измерва в метри. Но те са две различни стойности, които трябва да бъдат разграничени.

Относителното движение - движение на материална точка / тяло спрямо движещия референтна рамка. В този CO радиус вектор тяло -. скорост на тялото -.

2. Скорост - вектор физическа величина характеризиране на скоростта на движение и посоката на движение на точка спрямо избраната координатна система; по дефиниция, равна на производно на вектора на радиус на момент от време.

Униформа и не са единни движение.

равен, но Мер Ним по-ZA-ва-е-Ся на DWI-един и същи набор, ако до зададена за всяка равна на целия про-мет-ЗУТ-ки VRE-ми-никой не про-хо -dit ODI-на-на-ции по-Rez-ING начин.

HEPA-но-мер Ним по-ZA-ва-е-Ся на DWI настроени едни и същи, когато съ - да на равно за целия про-Me-BPE ЗУТ-ки-ми тяло-про-аудио хо- време ди Lich-най-изрязани от главният път.

Теоремата за добавяне на скорости на скоростта на движение на тялото спрямо неподвижната рамка на позоваване е равна на вектор сумата от скоростта на тялото спрямо подвижната рамка и скоростта на системата (спрямо неподвижната система) е на опорния кадър мобилен, където тялото е в даден момент.

3. Ускоряване - физическа величина, която определя скоростта на изменение на скоростта на тялото, е първи път производно на скоростта. Ускорението е векторна величина, която показва как промените в вектора на скоростта на тялото по време на движение за единица време:

Равномерно ускорено движение - движение в която ускорението е постоянна по големина и посока.

Rectilinear равномерно ускорено движение - най-лесният неравномерно движение, при което тялото се движи по права линия, а скоростта му за всички редовни интервали варира еднакво.

Изчислете ускорение на тялото се движи линейно и равномерно се ускори, като се използва уравнението, което включва проекциите на ускорение и скорост:

4.Krivolineynoe движение - движение на точка на траекторията не представлява права линия с произволна ускорение и произволна скорост по всяко време (например, кръгово движение).

Ъгълът на въртене - не е геометрична и физическа величина характеризиращи въртене на тялото или обрат светлина, излъчвана от центъра на въртене на тялото спрямо друга лъч, който се счита за фиксирана. Това е характеристика на форми на въртеливо движение, оценени само по отношение на ъгъл равнина.

Ъглово и линейна скорост.

Ъгловата скорост - физическо количество, което е равно на ъгъл на завъртане спрямо интервал от време, по време на който е настъпила въртене.

Всяка точка на кръга се движи с определена скорост. Тази скорост се нарича линейна. линейна скорост посока вектор винаги съвпада с допирателната към окръжността. Например, искри от ход шлайф, моментната скорост повтарящи посока.

5. Нормална и тангенциално ускорение.

1.Tsentrostremitelnoe ускорение - ускорение съставни точки характеризиращи скоростта смяна на посоката на вектора на скоростта за траектория кривина. Той е насочен към центъра на кривината на траекторията, и този термин се дължи. Големината е квадрата на скоростта разделен на радиуса на кривина. Терминът "центростремителна ускорение" еквивалентен на термина "нормалното ускорение".







2.Tangentsialnoe ускорение - компонент ускорение насочени по допирателна към траекторията. Той се характеризира степента на промяна на скоростта, за разлика от нормалната компонент характеризиращи промяната на посоката на скоростта.

Пълен Ускоряванията точка сума от тангенциални и нормални работни Ускоряванията на конкретни регламенти добавяне vektopov. Тя винаги ще бъде предадена на вдлъбнатината на движението на частиците настрани, както е в нормално работно sto.ponu nappavleno и ускорения.

Периодът на трептене - най-малкото количество от време, за който осцилатора прави едно пълно трептене (т.е., се връща в същото състояние, че е в в началния момент, избран произволно).

Честота - физическа величина характеристика на периодичен процес, броят на повторенията е равна или поява на събития (процеси) за единица време. Изчислява като съотношение на броя на повторенията или появата на събития (процеси) за продължителността на времето, за което те са направени.

6.Massa, физическа величина, един от основните harakteristikmaterii който определя своите инерционни и гравитационните свойства. Съответно M.inertnuyu и разграничение М. тежестта (тежка гравитиращи).

Тегло - сила на въздействие на тялото на опората (или суспензия или друг тип на свързване), предотвратяване на капка, която се проявява в областта на гравитацията.

Безтегловност - състояние, при което тялото на силата на взаимодействие с опора (телесно тегло), което възниква поради гравитационно привличане, влиянието на други масови сили, по-специално инерционна сила, генерирана от ускорено движение тяло отсъства.

7. Силата на триене - сила, произведени при контакт на двете тела, и предотвратява (предотвратява) относителната им движение. Причината за триене е грапавостта на повърхността на триене и взаимодействието на молекулите на тези повърхности. Силата на триене зависи от материала на триещите се повърхности и от това колко тези повърхности са притиснати един към друг.

1. skolzheniya- триене сила, генерирана по време на движението напред на една от контакта / взаимодействие органи спрямо друга и действа върху тялото в посока, обратна на посоката на плъзгане.

2. триене при търкаляне - моментните сили, възникващи по време на подвижния състав от един от двата контактни / взаимодействащи органи спрямо друга.

3. статичното триене - силата, която настъпва между две контакт органи и предотвратяване появата на относително движение. Тази сила трябва да бъдат преодолени, за да се срещнат двете тела в контакт, за да се движат един спрямо друг. Случва, когато micromovings (например деформация) на контактните тела. Тя действа в посока, обратна на посоката на възможно относително движение.

Opory- реакционната сила е сила или система на силите, експресиращи механичното действие на носещата конструкция, която се основава на тези колони.

8. Щам - променя относителната позиция на частици в организма, свързани с преместването им един спрямо друг. Деформацията е резултат от промени на interatomic разстояния и пренареждане на атомите блокове. Обикновено се придружава от промени в деформацията на interatomic сили, което е мярка за еластичната щам.

1.Rastyazhenie - компресия - в сила на материали - формата на надлъжна деформация на прът или бар, възникващи в случая, когато натоварването се прилага към него по протежение на надлъжната ос (резултантната на силите, действащи върху него, нормалната напречно сечение на пръта и преминава през центъра на масата) ,

2.Sdvig - съпротива материал - вид на надлъжна деформация лъч, който се появява в случай, че се прилага сила на повърхност (долната част на лентата са фиксирани).

3. огъване - от гледна точка на устойчивост на деформация на материали, при което осите на кривина прави греди или оси на кривина на кривите променят дъски, промяна в кривина / кривината на средната повърхност на плочата или мембрана. Огъване, свързани с появата на напречни греди секции или черупки огъващи моменти.

4.Kruchenie - тип на деформация на тялото. Това се случва, ако товарът се прилага към тялото като чифт сили в напречната равнина. В напречното сечение на тялото има само един вътрешен фактор на мощността - на въртящия момент. Торсионни пружини, работещи напрежение компресия и валове.

Еластична сила - сила, която се проявява в тялото, в резултат на неговата деформация и е склонен да се върне тялото в първоначалното му състояние.

закон на Хук - твърдението, че деформацията, която се проявява в еластично тяло (ресори, пръчици, скоби, греди и др ...), пропорционално на приложената сила на организма. Открит през 1660, на английски учен Робърт Хук. Трябва да се има предвид, че правото на Хук се извършва само при малки щамове. При надхвърляне на лимита на връзката пропорционалност между стрес и напрежение става нелинейна. В продължение на много среди, закон на Хук не се прилага, дори и за малки деформации.

За фино опън прът закон на Хук е както следва:

9. първия закон на Нютон постулира съществуването на инерционни еталонни системи. Ето защо, тя е също така известен като закон за инерцията. Inertia - свойство на тялото да се поддържа постоянна скорост на движение му (като количество и посока), когато тялото не бъде разгледано от всяка сила. За да промените скоростта на тялото, че е необходимо да се действа с малко сила. Естествено, в резултат на еднакви амплитуди сили върху различни тяло ще бъде различен. По този начин, те казват, че телата са с различна инерцията. Инертност - собственост на органи се противопоставят на промяната на скоростта им. Характеризира с магнитуд инерционна маса на тялото.

10. Пулс - вектор физическа величина, която е мярка за механичното движение на тялото. В класическата механика инерция на тялото е равна на масата м на тялото на неговата скорост с. импулс посока същото като посоката на вектора на скоростта:

Закон за запазване на инерцията се посочва, че вектор сума от импулси от всички органи на системата е постоянен, ако вектор сумата от външни сили, действащи върху системата от органи, е равна на нула.

В класическата механика, закона за запазване на инерцията обикновено се появява като следствие от законите на Нютон. Може да бъде показано от законите на Нютон, че движението на системата във вакуум импулс се запазва във времето, и в присъствието на външната промяна обратна връзка пулса определя от сумата на прилаганите сили.

Ъглово и линейна скорост