lendület a test, a törvény lendületmegmaradás és annak alkalmazása

A tanulmány a fizikai jelenségek és folyamatok mérésével kapcsolatos fizikai mennyiségek. Mérjük meg a fizikai mennyiség - ami azt jelenti, hasonlítsuk össze az azonos fizikai mennyiség, hagyományosan vett mint az egység.

Minden érték lehet választani a készüléket, függetlenül az egyéb változók. De ajánlatos, hogy másképp - egységek, több változó (a továbbiakban az alapvető egység) telepítve független, és mások - kifejezve ezek az egységek a következő képlet segítségével.

Például a sebesség kifejezve két független változó hossza és ideje. Az egységek vannak telepítve segítségével képletek, amely összeköti őket a alapegységek, az úgynevezett származtatott egységek.

A készlet bázis és származó egységek nevezett egységek rendszer.

1960-ban a XI Általános Súly- és Mértékügyi Konferencia Párizsban fogadta a következő években kiegészített és kifinomult a Nemzetközi Mértékegység Rendszer. Ez áll a hét alapvető egységek: méter (m) - egységnyi hosszúságú;

kilogramm (kg) - egységnyi tömegű;

második (ek) - egy egységnyi idő alatt;

Áramerősség (A) - egységnyi elektromos áram;

Kelvin (K) - egy egységet termodinamikai hőmérséklet;

candela (cd) - egységnyi fényerősség;

mol (mól) - az egységnyi mennyiségű anyag

További egységek C. radián (rad) - egységnyi sík szög és szteradián
(Avg) - egységnyi térfogatra szög. A képlet juthatunk az egységek valamennyi fizikai mennyiség. Például. =

2) alapfogalmak mechanika:

Mechanics - a fióktelep a fizika. tanul mechanikus mozgást.

Mechanikus mozgás az úgynevezett változás a test térbeli helyzetét idővel.

Az alapvető mechanikája a feladat - meghatározó test térbeli helyzetét bármikor.

Mindegyik test konkrét méreteket. Azonban úgy tűnik, hogy nincs szükség, hogy meghatározza a helyzetét az egyes pontok a testen, ha az összes pontot a test mozog ugyanaz. Mozgás a test, amelyben minden pont mozog egyaránt felhívta transzlációs mozgása. Az előre irányuló mozgás a test elegendő, hogy leírja a mozgás csak egy pont a szervezetben.

testméret, miközben folyamatosan el lehet hanyagolni, és tekinthető a tömege pont. Az anyagi pont eltér a szervezet, hogy nincs méret.

Anyagi pont az úgynevezett test, amelynek méretei figyelmen kívül lehet hagyni az adott körülmények között. A test lehet tekinteni, mint egy anyagi pont, ha méretük kisebb, mint a távolság, amely kiterjed, vagy mint a távolság, hogy az egyéb szervek.

Űrhajó, repülő mintegy nyolc kilométer másodpercenként, úgy lehet tekinteni, mint egy anyagi pont a Földről nézve. Az űrhajós, aki a jármű, akkor nem tekinthető anyagi pont.

Leírni a mozgás a test bevezetésére van szükség fogalmának röppálya, a megtett távolságot és az elmozdulás.

Röppálya - egy vonalat, amely mentén a test mozog. Az útvonal lehet egyenes vonalú és görbe vonalú.

Pályaszakaszának egy pont megegyezik a hossza a pálya. Path - skalár mennyiség.

Mozgó - vektor összekötő kiindulási helyzetét a pont a végleges helyére.

Nemzetközi egység utat és egy elmozdulásmérő (m) .Polozhenie test a térben csak úgy lehet meghatározni, tekintettel a más szervek, így, hogy leírja a mozgását referencia rendszerre van szükség.

A referencia-rendszer tartalmaz egy test frame koordinátarendszerben, az időzítés módszer.

Speed ​​- ez a mozgás elkövetett egységnyi idő (m / s).

Gyorsítás - változása sebesség egységnyi idő (m / s 2).

A mozgás lehet megkülönböztetni az alakja a pálya - egyenes vonal (egy egyenes vonal pályagörbe) és ívelt (hajlított út).

A mozgás sebessége változhat - homogén, egyenletesen gyorsuló, egyenetlen.

Egységes - mozgás, ahol minden pont időközönként elvégzi ugyanazt a mozgást.

Egyenletesen gyorsuló - a mozgás, amely a szervezet egyenlő időközönként változik a sebesség ugyanaz.

Egyenetlen - mozgás ekkor mozgása azonos időközökben nem egyenlő, az úgynevezett egyenetlen mozgását. Jellemzésére a nem egyenletes mozgást használunk az átlagos sebesség

Tehetetlenség - a jelenség nem tudja menteni a változást sebesség hiányában a külső hatásokkal szemben. Egy hirtelen megáll a busz utasai tovább halad a tehetetlenség.

Tehetetlenség - ingatlan testek különböző módon változtatni a sebességét a külső hatásoktól.

Az ingatlan a tehetetlenség súly. Testtömeg - intézkedés a tehetetlenség. Minél nehezebb a test, annál nehezebb változtatni a sebességét, így közömbös. Nehéz Kő nehezebb megállítani, mint egy léggömb, hanem arról, hogy mozog a ballon lehet könnyű érintés a kezét.

A test változik a sebesség, ha más szervek járnak rajta.

Az erő olyan intézkedés hatására egy test egy másik.

Az egész dinamikus alapján három alapvető törvényeket, Newton fogalmazta meg először 1686-ban a könyv „matematikai alapelvei Natural Philosophy”:

1zakon törvény (tehetetlenségi)

-létezik egy referencia-rendszer tekintetében, amely a test megtartja a sebesség állandó, ha nem hat a test vagy más intézkedés e szervek kompenzálja.

Ebben az esetben a test mozog egyenletesen és egyenes vonalúan vagy nyugalomban.

2zakon (alaptörvénye dinamikája anyagi pont)

-gyorsulás által megszerzett a test egyenesen arányos, hogy az erő a testre ható, és fordítottan arányos a tömegét. a = F / m

3zakon törvény (ellenhatás)

-az adott vegyület hatásossága azonos erősségű ellenzéki (vagy az erő, amellyel egy test hat a második az azonos nagyságú, de ellentétes irányú erő a második test hat az első).

Az az erő, amely minden testek vonzzák egymást, az úgynevezett gravitációs erő. Betűvel jelöljük Fv.t számított:

Rendező összekötő egyenes mentén a központok a testüket.

Force. amelynek minden szervek vonzódnak a Föld nevű gravitáció. Betűvel jelöljük F szálat kiszámítása az alábbi képlet szerint: = mg Ftyazh

Ez irányul függőlegesen lefelé. (Ahhoz, hogy a Föld középpontja felé)

Force. amellyel a test nekinyomódik a támogatási vagy szuszpenzió miatt vonzás a földre nevezzük a test súlya. Által kijelölt P betűvel

Lefelé irányított a felületre merőlegesen.

Az erő, hogy támogassa a szervezet reagál a ütőerő nevezzük földre reakciót. Ez jelöli a levél N. képlettel számítják ki: N = - P

Merőlegesen felfelé.

Force. deformáció lép fel, amikor a szervezet az úgynevezett rugalmas erő.

Betű jelöli Fupr képlettel számítják ki: = -Kx Fupr ahol K - a rugalmassági együtthatója. x - az abszolút deformáció.

Rugalmas erő irányította az ellentétes irányba a deformáció.

Force. Ez akkor fordul elő, amikor egy test mozgását a másik felületen, az úgynevezett súrlódási erő. Betűvel jelöljük FTR.

Kiszámítása a képlet: = FTR # 956; N, ahol # 956; - súrlódási együttható, N- padló reakció erő.

Irányában irányulóan elhelyezkedő ellentétes mozgását.

Az erőssége a vezető szerv mozgásba a működését egy mechanizmust, amit vonóerő.

Kijelölt Ftyagi. Felé a test mozgását.

Ha a szervezet csak akkor hatásos, a gravitációs erő, akkor Sauveur-gyűrődések szabadesés. Ezért, szabadesés - mozgás egy test vákuumban (vákuum) az intézkedés alapján a gravitáció csak.

Szabadesés - egy egyenletesen gyorsuló mozgás, mivel közel a Föld felszínén ez alapján történik, állandó nagyságú és irányú erő cha-ón.

Gravitációs gyorsulás a Föld felszínén egy adott szélesség az összes szervek ugyanaz: a pole g = 9,83 m / s 2 az egyenlítő g = 9,78 m / sec 2-átlagos ZNA chenie g = 9,8 m / s 2.

Nehézségi gyorsulás lehet számítani minden bolygó, ha használjuk a képlet

Mplanety g = G / R 2 bolygó

Testtömeg az az erő, amellyel a test hat a támogató vagy szuszpenzió miatt vonzás a Földön.

Testtömeg egyenlő nagyságú és ellentétes irányú reakció erő támogatja. Ezek az erők kiindulva 3 Newton jog párosított erők P = - N

A testsúlyt merőlegesen felfelé.

A testsúlyt mozog gyorsulásváltozásokat felfelé vagy lefelé. Amikor felfelé mozog P = m (g + a). Amikor leszorítják tömeg csökken P = m (g - a).

Amikor a test lefelé mozog a gyorsulás szabadesés test ez egy súlytalan állapotban. azaz tömeg ilyen szerv = 0.

lendület a test, a törvény lendületmegmaradás és annak alkalmazása.

Pulse - egy kvantitatív jellemzése a mozgás egyenlő a termék a testtömeg annak sebessége.

Pulse egy vektor, amelynek iránya egybeesik a mozgásának iránya a test. Units kg. m / s

Amikor kölcsönható testek egy zárt rendszerben, a törvény lendületmegmaradás:

- az összeg a lendület a zárt rendszer állandó marad.

A zárt rendszer egy olyan rendszer, amelyben a test csak kölcsönhatásban vannak egymással.

Egy példa a törvény lendületmegmaradás bármilyen rugalmas és rugalmatlan ütközések (ütközés golyó biliárd), humán ugrás kocsi visszahatás pisztolyt tüzelt, jet hajtómű.

Reaktív mozgás - ez a mozgás miatt a kiesés rakéta üzemanyag égési termékeket. A törvény szerint a lendületmegmaradás

Kapcsolódó cikkek