Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Кинематические уравнения движения.Содержание книги Поиск на нашем сайте Физические основы механики. 1. Кинематика поступательного движения.
Механическое движение. Материя, как известно, существует в двух видах: в виде вещества и поля. К первому виду относятся атомы и молекулы, из которых построены все тела. Ко второму виду относятся все виды полей: гравитационные, электромагнитные, ядерные, слабые. Различные виды материи при определенных условиях могут превращаться друг в друга: электрон и позитрон аннигилируют и превращаются в Формой существования материи является движение во времени и пространстве. Под движением понимают любое ее изменение. Простейшей и в тоже время наиболее распространенной формой движения в природе является механическое движение, т.е. изменение взаимного положения тел во времени. Раздел физики изучающий закономерности механического движения и взаимодействия тел называется механикой. Механическое действие со стороны других тел приводит к изменению состояния движения рассматриваемого тела или к его деформации, т.е. к изменению взаимного расположения его частей. Механику тел, которые движутся с ν<<c, называют классической в отличие от релятивистской механики быстро движущихся тел. Основы первой были разработаны Ньютоном и она называется классической или ньютоновской. Релятивистская механика основана на специальной теории относительности Эйнштейна и содержит ньютоновскую механику как частный случай при ν<<c. Классическая механика содержит два раздела: кинематику и динамику. Кинематика описывает движение тел, не рассматривая причин, его вызвавших. Основным разделом механики является динамика, которая изучает влияние взаимодействия тел на их механическое движение, т.е. рассматривает движение в причинно-следственной связи. В механике для описания реальных тел пользуются в зависимости от условий конкретной задачи различными приближенными моделями или абстракциями: материальная точка, абсолютно твердое тело, абсолютно упругое тело, абсолютно неупругое тело и др. Пространство и время. Все тела существуют и движутся в пространстве и времени. Эти понятия являются основополагающими для всех естественных наук. Любое тело имеет размеры, т.е. свою пространственную протяженность. Время выражает порядок смены состояний, составляющий любой процесс, любое движение. Оно является мерой длительности этого процесса. Т.о. пространство и время представляют собой наиболее общие формы существования материи. Не имеет смысла говорить о положении и механическом движении тела в пространстве «вообще», всегда говорят о положении и движении относительно какого-то другого конкретного тела: Солнца, Земли и др. Система отсчета. Для однозначного определения положения тела в произвольный момент времени необходимо выбрать систему отсчета - систему координат, снабженнуя часами и жестко связаннуя с абсолютно твердым телом, по отношению к которому определяется положение других тел в различные моменты времени. При этом под часами подразумевают любое устройство для измерения времени, точнее промежутков времени между событиями, т.к. в силу однородности времени, его начало отсчета можно выбрать произвольно. В ньютоновской механике свойства пространства описываються геометрией Эвклида, а ход времени одинаков во всех системах отсчета. Систему отсчета, связанную с Землей называют земной. Наиболее часто пользуются правой, прямоугольной, декартовой системой координат, рис.1. Здесь
Положение т. М относительно системы координат задается двумя способами: указанием всех координат точки, x, y, z,, либо указанием её радиус-вектора Координаты точки М x, y, z, называются также координатами или компонентами радиуса-вектора
где α, β, γ - углы между Поступательное движение Простейшим видом механического движения твердого тела является поступательное движение, при котором прямая, соединяющая любые две точки тела перемещается вместе с телом, оставаясь параллельной| своему первоначальному положению (шарик на пружине относительно Земли, поршень в цилиндре стационарного двигателя, лифт, резец токарного станка и др.). Траектории всех точек тела одинаковы. Радиусы - векторы всех точек тела за время
т.е. для описания движения можно взять одну точку тела; если при этом
Закон инерции. В основе классической механики лежат три закона Ньютона, сформулированные им в сочинении «Математические начала натуральной философии», опубликованном в 1687г. Эти законы явились результатом гениального обобщения опытных данных и теоретических закономерностей в области механики, которые были установлены Ньютоном, а также Кеплером. Галилеем, Гюйгенсом. Гуком и др. В качестве первого закона динамики Ньютон принял закон, установленный еще Галилеем: Всякое тело сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения до тех пор, пока внешнее воздействие не заставит изменить это состояние. Этот закон утверждает, что для состояния покоя или равномерного прямолинейного движения не требуется внешних воздействий. В этом проявляется особое динамическое свойство тел, называемое инертностью. Поэтому первый закон Ньютона называют также законом инерции, а движение тела в отсутствии внешних воздействий, движением по инерции. В этой формулировке закона считается, что тело не деформируется, т.е. оно абсолютно твердое, и что оно движется поступательно. Однако, твердое тело может еще равномерно вращаться по инерции, обладая при этом ускорением. Необходимость во всех этих оговорках отпадает, если в первом законе Ньютона говорить не о теле, а о материальной точке, которая по определению не может ни деформироваться, ни вращаться. Поэтому для материальной точки пользуются формулировкой: материальная точка сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения до тех пор, пока внешнее воздействие не выведет её из этого состояния.
Сила. Сила - мера механического воздействия одного тела на другое, векторная величина. Взаимодействие в механике может осуществляться непосредственно в контакте или между удаленными телами с помощью связанных с ними фундаментальных физических полей: гравитационного и электромагнитного. Сила задана, если указаны её модуль, направление и точка приложения. Из опытов следует что действие нескольких сил, которые приложены в одной точке тела, можно заменить действием одной силы, равной их геометрической сумме В рамках классической механики имеют дело с гравитационными и электромагнитными силами, а также с силами упругости и трения. Две последние силы определяются характером взаимодействия атомов и молекул и являются по своей природе электромагнитными. Для решения практических задач вводят следующие силы: 1. Однородная сила тяжести 2. Упругая сила 3. Сила трения 4. Сила сопротивления среды
Третий закон Ньютона Наблюдения и опыты свидетельствуют о том, что механическое действие одного тела на другое является всегда взаимодействием. Если тело 2 действует на тело 1, то тело 1 обязательно противодействует телу 2. Например, на ведущие колеса автомобиля со стороны шоссе действует сила трения покоя в сторону движения автомобиля, а колеса действуют на шоссе также с силой трения в противоположную сторону.
Взаимодействия двух тел друг на друга равны между собой по величине и направлены в противоположные стороны.
Силы взаимодействия всегда появляются парами. Обе силы приложены к разным телам и являются силами одной природы. В третьем законе предполагается, что обе силы равны по модулю в любой момент времени независимо от движения тел. Это соответствует ньютоновской механике, в которой взаимодействие распространяется мгновенно. Такое предположение называется принципом дальнодействия ньютоновской механики, согласно ему скорость распространения взаимодействия бесконечно большая. В действительности это не так, поэтому третий закон, а также второй имеют определенные границы применения. При Законы Ньютона являются основными законами. Из них могут быть выведены все остальные законы механики.
2.8. Преобразования Галилея
Подразумевается, что длины отрезков и ход времени не зависит от состояния движения и одинаковы в системах Уравнения (1-5) называются преобразованиями Галилея. Продифференцировав их по времени, получим связь между скоростями точки А в системах отсчета
Эти формулы дают правила сложения скоростей в классической механике. Соотношение (6) справедливо и для произвольного выбора взаимных направлений координатных осей систем отсчета После второго дифференцирования получим с учетом того, что
т.е. ускорение точки во всех системах отсчета, движущихся равномерно и прямолинейно, оказывается одинаковым.
Законы сохранения. Сохраняющиеся величины Любое тело или система тел представляют собой совокупность материальных точек или частиц. Состояние такой системы в некоторый момент времени в механике определяется заданием координат и скоростей всех ее частиц. Зная природу сил, действующих на частицы системы и ее состояние в начале отсчета времени, можно рассчитать поведение системы в любой последующий момент времени. Так решаются задачи о движении планет солнечной системы в небесной механике. Однако если система состоит из многих частиц или природа сил действующих на частицы неизвестна, то детальное поведение системы предсказать невозможно. В некоторых случаях не имеет смысла знать движение отдельных частиц, например, в сосуде с газом нет смысла изучать движение отдельных молекул. В этом случае пользуются наиболее общими принципами, которые являются следствиями законов Ньютона, это законы сохранения. При движении системы её состояние изменяется. Однако существуют такие физические величины, называемые интегралами движения которые сохраняются. Наиболее важные среди них: это энергия, импульс и момент импульса. Они имеют свойство аддитивности: для системы невзаимодействующих частиц эта физическая величина равна сумме величин отдельных её частей. Законы сохранения имеют глубокое происхождение, связанное с фундаментальными свойствами времени и пространства. Сохранение энергии связано с однородностью времени, т.е. с однозначностью всех одинаковых отрезков времени. В основе сохранения импульса лежит однородность пространства, т.е. одинаковость его свойств во всех точках пространства. Сохранение момента импульса обусловлено изотропностью пространства - одинаковостью его свойств по всем направлениям. Законы сохранения выходят за рамки механики и физики вообще и являются универсальными законами природы. При решении новых задач, обычно, вначале применяют один за другим законы сохранения и, если этого оказывается недостаточно, записывают уравнения движения.
3.. 2. Закон сохранения импульса системы. Если взять замкнутую или изолированную систему тел или частиц, то импульс такой системы будет равен геометрической сумме импульсов частиц, составляющих систему:
Поскольку замкнутой называется система, на которую не действуют внешние силы, то такая система является инерциальной. Импульс является одной из важнейших физических категорий (величин) по той причине, что в замкнутой системе он (вектор Закон сохранения импульса следует непосредственно из законов Ньютона. Для каждого из тел замкнутой системы можно записать основной закон динамики:
Если записать это уравнение для первой частицы, то в правой части будет стоять сумма сил, действующих на нее со стороны остальных частиц:
И так далее, или в общей форме т.е. для
изменение импульса всех частиц найдем суммированием:
По третьему закону Ньютона силы взаимодействия Левую часть последнего выражения по известному правилу дифференцирования суммы можно записать:
Таким образом,
Величина и направление импульсов отдельных тел могут меняться, но их геометрическая сумма в замкнутой системе сохраняется. Если действуют внешние силы то:
Т.е., можно сказать, что причина изменения импульса системы — действие внешних сил. Импульс может сохраняться и в замкнутой системе, если результирующая внешних сил равна нулю. У незамкнутой системы может сохраняться не сам импульс Подчеркнем, что закон сохранения импульса выполняется только в инерциальной системе. Это не исключает случаев, когда
Центр масс
Центр масс совпадает с центром тяжести для однородного поля сил тяготения. Найдем скорость движения центра масс системы
Если
т.е., импульс системы равен произведению ее массы на скорость движения центра масс. Работа и энергия Работа
Действие силы на перемещении
Значит, элементарная работа (*)
Суммируя элементарные работы (т.е., интегрируя) по всем элементарным участкам пути от 1 к 2 найдем работу силы
Геометрический смысл этого выражения виден из рисунка, на котором Размерность работы Найдем для примера работу некоторых центральных сил. 1. Работа гравитационной или кулоновской силы.
Пусть в точке О находится неподвижная материальная точка, действующая на частицу М с силой Тогда 2. Работа упругой силы
3. Работа силы тяжести Работа всех рассмотренных сил не зависит от формы пути между точками 1 и 2, а зависит только от положения этих точек. Эта особенность присуща не всем силам. Силы трения, например, не обладают таким свойством.
4.2 Мощность по определению это работа, выполненная за единицу времени. Если за промежуток времени
Зная Единица мощности в системе СИ
Консервативные силы Если в каждой точке пространства на частицу, помещенную туда, действует сила, говорят, что частица находится в поле сил, например в поле сил тяжести, гравитационной, кулоновской и других сил. Поле сил может быть постоянным во времени, тогда оно называется стационарным. Стационарное поле в одной системе отсчета, может быть нестационарным в другой. В стационарном поле сила, действующая на частицу, зависит только от её положения в пространстве.
Разобъем произвольный замкнутый контур на две части: 1а2 и 2в1, рис. Тогда работа на всем пути:
, поскольку , то . А так как работа не зависит от пути, то и, значит, .
К неконсервативным силам относятся силы трения и сопротивления. Работа этих сил зависит от пути между начальным и конечным положением частицы и не равна нулю на замкнутом пути. Центральные силы.
Если силы зависят только от расстояния между взаимодействующими частицами и направлены вдоль прямой их соединяющей, то они называются центральными. Их примером являются гравитационные, кулоновские и упругие силы. Центральные силы можно записать как
Докажем, что центральные силы являются консервативными. Найдем сначала работу центральной силы в случае, когда силовое поле создано одной неподвижной частицей О. Элементарная работа над частицей М равна:
Если на частицу в силовом поле действует несколько центральных сил, то работа при перемещении из т.1 в т. 2 равна алгебраической сумме работ отдельных сил Таким образом, центральные силы являются консервативными.
Кинематика.
Для истинных векторов типа
называется угловой скоростью тела, она направлена вдоль оси вращения, в сторону, определяемую правилом правого винта, также псевдовектор, модуль угловой скорости равен . Если , то наблюдается равномерное вращение , для равномерного движения есть угол поворота в единицу времени. Для такого движения можно ввести период вращения и частоту: число оборотов за 1 с. , а .
Вектор
Если ось вращения не изменяет своего положения в пространстве, то векторы Точки вращающегося тела имеют разные линейные скорости, которые определяются угловой скоростью Найдем связь между векторами
|
||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; просмотров: 1257; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.10 (0.011 с.) |