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 |
Векторная диаграмма гармонических колебанийСодержание книги
Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте Таблица аналогий между параметрами поступательного и вращательного движения Кинематика: Поступательное Вращательное S=V0t+ V= a= V=
Динамика:
P=m
Y=
Векторная диаграмма гармонических колебаний Последовательность построения векторной диаграммы колебания, заданного уравнением 1. Выберем на плоскости ось Х, на ней возьмем точку О – начало координат. 2. Под углом α, равном начальной фазе колебаний, к оси Х, из точки О откладываем вектор, равный по длине амплитуде А колебаний. 3. Вектор А равномерно вращаем вокруг точки О против часовой стрелки с угловой скоростью, равной циклической частоте ω0 колебаний. Сложение X(t)=Acos
Графические колебания можно представить в виде с учетом ск.
Начало термодинаки
Количество теплоты идет на изменение температуры и совершение работы самим газом.
1)изотермический T-const 2)изохорный V-const 3)изобарный p-const 4)адиабатный Пружинный маятник Пружинный маятник — механическая система, состоящая из пружины с коэффициентом упругости (жёсткостью) k (закон Гука), один конец которой жёстко закреплён, а на втором находится груз массы m. Период колебаний пружинного маятника х:
Кинематика вращательного движения. Основной кинетической характерной вращательного движения-перемещений явл.элементарный угол поворота d
T
Tg 6.Адиабатный процесс
Количество теплоты
Работа
Энтропия
Динамика поступательного движения. Закона Ньютона в классической механике. Импульст Второй закон Ньютона
Третий закон Ньютона F12 = – F21. Сила гравитационного взаимодействия Кинетическая энергия:
Работа расширение газов
Изохорный работа равна 0.
Цикл Карно в pV. Цикл Карно – это замкнутый циклический процесс состоящий из 4 обратимых процессов: 2 изотерм и 2 адиабат.Тело совершающее круговой процесс называется рабочим телом, обменивающийся с другими телами (газ).
Прямой цикл Карно.
А, W, N(p) Для описания процесса изменения энергии тела вводят понятие работы тела.
1. Элемент работы
2. Сила F не совершает работу: А) если Б) если В) если Г) если
Сила F называется потенциальной, если работа этой силы зависит только от начального и конечного положения точки. Работа потенциальной силы равна нулю, не зависит от вида траектории и в замкнутой цепи.
Диссипативные силы – это силы не потенциальные, т.е. зависят от скоростей точек и совершают отрицательную работу при любых перемещениях замкнутых систем.Консервативные – это потенциальные силы.Для характеристики скорости совершения работы вводят понятие мощности.
Потенциальная энергия в системе – это механическая энергия системы тел, определяемая их взаимным расположением и характером сил взаимодействующих между ними. Взаимодействие между телами осуществляется посредством полей, характеризуется тем, что работа, совершаемая действительными силами при изменении положении тела, не зависит от траектории этого перемещения и равна убыли потенциальной энергии.
Краевой угол.
Поверхностное натяжение. Молекулы поверхностного слоя жидкости обладают большей потенциальной энергией, чем молекулы внутри жидкости.
A=F*
F= A= F* F= Поверхностное натяжение Т=300К
Вещества ослабляющие поверхность натяжения назыв. Поверхностноактивными (мыло, спирт, эфир, нефть). Вещества, увеличивающие поверхность натяжения(сахар, соль). 15.Момент инерции. Ми для шара,конуса Закон сохранения импульса Рассмотрим механическую систему из n материальных точек.2 закон Ньютона F=
Закон сохранения момент импульса.в замкнутой системе момент внешних сил равен 0
II закон ньютона Второй закон ньютона- ускорение приобретаемое материальной точкой (телом), пропорционально вызывающей его силе, совпадает с нею по направлению и обратно пропорционально массе мат. Точки.
Импульс (кол-во движения) – векторная вел-на, численно равная произведению массы материальное точки на ее скорость и имеющая направление скорости. Более общая формулировка 2-го закона Ньютона(уравнение движения мат. т.): скорость изменения импульса мат. точки равна действующей на нее силе. Следствие из 2закона Ньютона: принцип независимости действия сил: если на мат. т. Действует одновременно несколько сил, то каждая из этих сил сообщает мат.т ускорение согласно 2 закону Ньютона, как будто других сил не было.
Фигуры Лисажу. X= Ax cos( Y=Ay cos( Если частоты относятся как небольшие целые числа, то фигура замкнута. Фигуры Лиссажу – это замкнутые траектории прочерчиваемые точкой участвующие одновременно в двух взаимно – перпендикулярных колебаний. Форма фигур Лиссажу – зависит от соотношения амплитуд, частоты и разности фаз соназываемых колебаний. 1)
2)
3)
Для чего нужны? Фигуры Лиссажу применяются для опред. Характеристик неизв. Колебаний по второму известному. Эффект Доплера. Эффект Доплера – изменение наблюдаемой частоты волны при относительном движении источника и/или наблюдателя. Рассматривается случай, когда скорости источника а) Пусть источник покоится; наблюдатель движется к источнику (рис.4.23).
Длина волны звука . Период колебаний, который воспринимает наблюдатель, это время между прохождением мимо наблюдателя двух последовательных гребней волны:
б) Пусть источник движется к наблюдателю; наблюдатель покоится. В этом случае изменится длина волны: волны «нагоняют» друг друга за один период на расстояние
Наконец, пусть источник движется от неподвижного наблюдателя. Гребни волн, которые проходят мимо наблюдателя, становятся реже: Объединим все 4 формулы: Верхние знаки относятся к случаю сближения источника и наблюдателя; нижние – удаления.
На боковую поверхность в направлении движения действует касательная сила внутреннего трения
ds - площадь боковой поверхности
На основу цилиндра действует сила разности давления;
Приравниваем эти силы.При стационарном течении суммы двух сил равны нулю.
Цикл Карно В цикле Карно идеальный газ проходит цикл, состоящий из двух адиабат (2-3 и 4-1) и двух изотерм (1-2 и 3-4).1-2 – изотермическое расширение от объёма V1 до V2; при этом газ находится в контакте с нагревателем при температуре T1; 2-3 – адиабатическое расширение от объёма V2 до V3; конечная температура газа равна температуре охладителя T2; 4-1 – адиабатическое сжатие от объёма V4 до V1; конечная температура газа равна температуре нагревателя T1. Для изотермических процессов:
Для адиабатических процессов:
Тогда из последних двух равенств:
Тогда КПД цикла Карно равен:
Сила вязкого трения Вязкость – св-во реальных жидкостей оказывать сопротивление перемещению одной части жидкости относительно другой.
Закон подобия.Метод Стокса Если для 2 течений 5 из 6 безмерных комбинаций совпадают,то будут совпадать и 6.Это закон подобия течений.В этом случае жидкость наз. гидродинамически подобными.На некую систему натекает жидкость характерная следующим парам
Число Фруда.Она по порядку величины опр. отношение Wk жидкости к приращению ее,обусловленной работой силы тяжести на харатерной длине.Чем больше число тем больше играет роль инерция по сравнению с тяжестью.Для стационарного течения число Струхале обращается в ∞.В неуживаемых жидкостях число Маха=0. Метод Стокса- метод определения вязкостей основанный на измерении скорости медленно движущихся небольших тел сферической формы.
Таблица аналогий между параметрами поступательного и вращательного движения Кинематика: Поступательное Вращательное S=V0t+ V= a= V=
Динамика:
P=m
Y=
Векторная диаграмма гармонических колебаний Последовательность построения векторной диаграммы колебания, заданного уравнением 1. Выберем на плоскости ось Х, на ней возьмем точку О – начало координат. 2. Под углом α, равном начальной фазе колебаний, к оси Х, из точки О откладываем вектор, равный по длине амплитуде А колебаний. 3. Вектор А равномерно вращаем вокруг точки О против часовой стрелки с угловой скоростью, равной циклической частоте ω0 колебаний. Сложение X(t)=Acos
Графические колебания можно представить в виде с учетом ск.
Начало термодинаки
Количество теплоты идет на изменение температуры и совершение работы самим газом.
1)изотермический T-const 2)изохорный V-const 3)изобарный p-const 4)адиабатный Пружинный маятник Пружинный маятник — механическая система, состоящая из пружины с коэффициентом упругости (жёсткостью) k (закон Гука), один конец которой жёстко закреплён, а на втором находится груз массы m. Период колебаний пружинного маятника х:
|
||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-01-24; просмотров: 1572; 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 - 216.73.217.21 (0.016 с.) |