Rugalmas erő és működésre deformáció rugók példa

Továbbra is át néhány azoknak a „Mechanika” részben. A mai ülésen elkötelezett a rugalmas erő.

Ez az erő az alapja működésének mechanikus órák, kockázatvállalásaival vontat drótkötelek és kábelek daruk, gépkocsi lengéscsillapítók és a vonatok. Úgy érzi a labdát, és egy teniszlabda, teniszütő és egyéb sporteszközök. Hogyan működik ez az erő, és a szabályokat engedelmeskedik?

Mint egy rugalmas erő születik

Meteorit hatása alatt a Föld gravitációs a földre esik, és ... megfagy. Miért? A Föld gravitációs eltűnik? Nem. Force nem tűnik el csak úgy. Abban a pillanatban, érintkezik a talajjal a gravitációs erő egyensúlyban van egy másik erő, ami azt nagyságú és ellentétes irányú. És egy meteorit, valamint más szervek a földön, csak egymaga marad.

Rugalmas erő és működésre deformáció rugók példa

Ez kiegyensúlyozó erő rugóerő.

Ugyanez rugalmas erők jelennek meg a testben mindenféle deformáció:

Az erők eredő deformáció nevezik elasztikus.

A rugalmas erő a természet

A mechanizmus előfordulásának rugalmas erő lehet magyarázni csak a XX században, amikor jött létre a természet intermolekuláris erők. A fizikusok hívják őket „óriás rövid karját.” Mi az értelme ennek a zseniális összehasonlítás?

Között a molekulák és atomok az anyag vonzóerők és taszítás. Az ilyen kölcsönhatás okozza, belép az összetételük legkisebb szemcséket hordozó pozitív és negatív töltések. Ezek az erők elég nagyok (innen a szó óriás), de úgy tűnik, csak nagyon rövid távolságon (short-handed). A távolságok háromszorosával egyenlő átmérője a molekulák, ezeket a részecskéket vonzza, „öröm” rohanó egymással.

Rugalmas erő és működésre deformáció rugók példa

De érintkezésbe kerülő, kezdik aktívan taszítják egymást.

Amikor a húzófeszültség növeli a távolságot molekulák. Intermolekuláris erők próbálják csökkenteni. Amikor összenyomjuk a molekulák közelebb egymáshoz, ami taszítás a molekulák.

És mivel mindenféle deformáció lehet csökkenteni a tömörítés és húzófeszültség, a megjelenése a rugalmas erők semmilyen deformáció magyarázható ezeket a megfontolásokat.

Törvény által létrehozott Hooke

Tanulmány a rugalmas erők és kapcsolatuk más fizikai mennyiségek részt honfitársa és kortársa Newton híres tudós Robert Guk. Úgy tartják az alapító a kísérleti fizika.

A tudós folytatta a kísérleteit mintegy 20 év. Ő végzett kísérleteket húzó alakváltozás rugók, lógó őket különböző súlyokkal. Felfüggesztett teher okozzon a rugó mindaddig, amíg megjelent a rugóerő nem kiegyensúlyozott a teher súlya.

Ennek eredményeként számos kísérletet a tudós arra a következtetésre jut alkalmazott külső erő hatására a előfordulása azonos vele nagyságú rugalmas erő hat az ellenkező irányba.

A formált őket törvény (Hooke-törvény) a következő:

A rugalmas erő deformációja során keletkező a test egyenesen arányos az alakváltozás nagysága és irányítjuk az ellentétes irányban a részecskék mozgása.

Hooke-törvény képlet a következő:

  • F - modul, vagyis a számértéke rugalmas erő; ..
  • X - változások a test hossza;
  • k - merevségi tényezője függően alakja, mérete és a test anyaga.

A mínusz jel azt jelzi, hogy a rugalmas erő irányította az ellentétes irányba, hogy az elmozdulás a részecskék.

Rugalmas erő és működésre deformáció rugók példa

Minden fizikai törvény megvannak a korlátai alkalmazás. Törvény által létrehozott Hooke lehet alkalmazni csak a rugalmas deformáció következtében a terhelés megszüntetése után az alakja és mérete a test teljesen felépült.

A műanyag testek (agyag, nedves agyag) ez a hasznosítás nem történik.

Rugalmassága vagy olyan mértékben összes szárazanyag. Az első helyen a rugalmas gumi burkolatok, a második - acél. Még a nagyon rugalmas anyagok bizonyos terhelések mutathat műanyag tulajdonságait. Ezt alkalmazzák a gyártási huzal, különleges vágóbélyegek részeinek komplex alakja.

Ha van egy kézi konyhai mérleg (mázsálórúd), akkor valószínűleg írt a legnagyobb tömeg, amelyre tervezték. Mondjuk 2 kg. Ha lóg a nagy terhelés, mivel bennük a acélrugó soha visszanyeri az alakját.

Rugalmas erő és működésre deformáció rugók példa

rugalmas erő munkája

Mint minden erő, rugalmas erő, amely képes a munkát. És ez nagyon hasznos. Védi a deformálható test a pusztulástól. Ha ő nem tud megbirkózni ezzel, jön a pusztítás a szervezetben. Például a sérült kábel egy daru, húros gitár, gumi a csúzli, a tavasz az egyensúlyt. Ez a munka mindig negatív előjellel, hiszen a nagyon rugalmas erő túl negatív.

helyett egy epilógus

Felfegyverkezve némi ismerete az erők rugalmasságát és deformáció, akkor könnyen választ adni néhány kérdésre. Például, hogy miért a nagy csont emberekben, csővázas?

Rugalmas erő és működésre deformáció rugók példa

Hajlítsa meg a fém vagy fa vonalzót. A domború rész fog tapasztalni nyúlással, és a konkáv - tömörítés. A középső rész a teher nem tehető. Természet és kihasználta ezt a tényt azzal, hogy az emberi és állati hosszú csöves csontok. A mozgás során a csontok, az izmok és inak tapasztal mindenféle torzulást. Tubular csontszerkezet nagyban megkönnyíti a súlyuk, egyáltalán nincs hatása a tartósság.

A szárak a gabonakultúrák felépítése azonos. Széllökések hajlik őket a földre, és a rugalmas erő, hogy segítsen rendbe. By the way, a kerékpártartó is készül csöveket, nem pedig a rudak: a súlya sokkal kisebb, és mentse fém.

Törvény által létrehozott Robert Hooke, volt az alapja a teremtés elméletének rugalmasságát. Számítások szerint a képletek az elmélet, hogy a tartósság sokemeletes épületek és egyéb építmények.

Ha ez a poszt hasznos az Ön számára, a Budai örülök, hogy látlak, a VKontakte csoportban. És mégis - hála ha nazhmosh az egyik gomb „szeret”

Kapcsolódó cikkek