Pinigų sumos taupymo formulės dėsnis. Galvos išsaugojimo iki judesio momento dėsnis

Novini
Išsamios informacijos Kategorija: Mechanika Paskelbta 2014-04-21 14:29 Žiūrėta: 55509

Klasikinė mechanika turi du tvermės dėsnius: impulso tvermės dėsnį ir energijos tvermės dėsnį.

kūno impulsas

Pirmiausia supraskite šimtmečio prancūzų matematiko, fiziko, mechaniko impulsą ir impulsą pavadinęs filosofas Dekartas daug pūkų .

Iš lotynų kalbos „impulsas“ išverstas kaip „shtovhati, ruhati“.

Būk kaip kūnas, kaip žlugimas, kaip impulsas.

Pasidarykim savo vіzok, kad galėtume stovėti nepaklusnūs. Її impulsas lygus nuliui. Ir vis dėlto, kai tik vіzok žlunga, impulsas nustoja būti nulinis. Vіn pakeisti vėliau, todėl greitis pasikeis.

Materialaus taško impulsas, arba kilkіst ruhu, - vektorinė reikšmė, kuri yra brangesnė pridėti taško masę prie її greičio. Taško impulso vektoriaus kryptis juda kartu su greičio vektoriaus kryptimi.

Jeigu mes kalbame apie kietą fizinį kūną, tai tokio kūno impulsas yra šio kūno masės gamybą pavadinti masės centro tankiu.

Kaip apskaičiuoti kūno impulsą? Galima parodyti, kad kūnas susideda iš beasmenių materialių taškų arba materialių taškų sistemos.

yakscho - vieno materialaus taško impulsas, tada materialių taškų sistemos impulsas

Tobto, materialių taškų sistemos impulsas - ce vektorinė visų materialių taškų, patenkančių į sistemą, impulsų suma. Yra daug pinigų už dobutku mas tsikh taškus їх shvidkostі.

Impulso vienetas tarptautinėje sistemoje yra CI vienetas – kilogramas-metras per sekundę (kg m/sek).

jėgos impulsas

Mechanika turi tvirtą ryšį tarp kūno impulso ir jėgos. Dvi Qi reikšmės rodo vertę, kaip ji vadinama jėgos impulsas .

Yakshcho ant kūno miršta nuolatinė jėgaF išsitiesęs valandą t , Tai atitinka kitą Niutono dėsnį

Tsya formulė parodo ryšį tarp jėgos, pavyzdžiui, ant kūno, jėgos valandos ir kūno pokyčių.

Vertė, kuri padidina jėgą, kuri yra ant kūno, valandą, vadinama jėgos impulsas .

Kaip mes bachimo z lygus, jėgos impulsas yra geresnis už kūno impulsų skirtumą valandos pradžioje ir pabaigoje, arba pakeiskite impulsą kitai valandai.

Kitas Niutono dėsnis impulsų forma formuluojamas taip: pakeisti kūno pulsą į naujesnę jėgą. Reikia pasakyti, kad taip pat savo dėsnį suformulavo ir pats Niutonas.

Jėgos impulsas taip pat yra vektorinis dydis.

Išlikimo dėsnis virpa impulsu nuo trečiojo Niutono dėsnio.

Būtina atsiminti, kad šis dėsnis egzistuoja tik uždaroje arba izoliuotoje fizinėje sistemoje. Uždara sistema vadinama tokia sistema, kurioje kūnai sąveikauja tik vienas su kitu ir nesąveikauja su išoriniais kūnais.

Uyavimo uždara dviejų fizinių kūnų sistema. Abipusio modalumo jėgos viena po kitos vadinamos vidinėmis jėgomis.

Pirmojo kūno jėgos impulsas yra didesnis

Zgіdno z Niutono trečiasis jėgos dėsnis, yakі dіyut ant іtіla ties їх vzaєmodії, іvnі і dydis і protilezhnі іn tiesiai.

Otzhe, kitam kūnui jėgos impulsas yra stipresnis

Pagal paprastą rozrakhunkiv matematinį virazą pateikiame impulso išsaugojimo dėsnį:

de m 1 і m2 - masi tіl,

v1 і v2 - pirmojo ir kito greitis iki vzaєmodії,

v1" і v2" greitis pirmojo ir kito tel po abipusio modalumo .

p 1 = m 1 · v 1 - Pirmojo kūno impulsas intermodalumui;

p 2 \u003d m 2 · v2 - Kito kūno impulsas keistis;

p 1 "= m 1 · v1" - pirmojo kūno impulsas po abipusio modalumo;

p 2 "= m 2 · v2" - kito kūno impulsas po abipusio modalumo;

Tobto

p 1 + p 2 = p1" + p2"

Uždaroje sistemoje kūnai keičiasi tik impulsais. Ir vektorinė impulsų suma tsikh tіl to їх vzaєmodії yra gera vektorinė їх іх impulsіv suma po vzaєmodії.

Taigi, dėl šaudymo iš rankšluosčio pasikeičia paties rankšluosčio ir aušintuvo impulsas. Bet rankšluosčių impulsų suma ir būti naujame maiše iki poststrіlu atsikratyti lygios rushnitsa ir šolo impulsų sumos, skristi po poststrіlu.

Šaudydami iš harmati, kaltinkite auką. Sviedinys skris į priekį, bet pats sviedinys žiūrės atgal. Sviedinys ir garmatas - uždara sistema, yakіy deіє impulso išsaugojimo dėsnis.

Odos impulsas uždaroje sistemoje ji gali keistis dėl jų sąveikos po vieną. ale vektorinė impulsų_v tіl suma, kuri yra įtraukta į uždarą sistemą, nesikeičia keičiant tsikh tіl su plenvalanda, užpildyti pastovia verte. Tse i є impulso tvermės dėsnis.

Tiksliau, impulso išsaugojimo dėsnis suformuluotas taip: uždaros sistemos visų kūnų impulsų vektorinė suma yra pastovi reikšmė, taip pat ją veikiančios išorinės jėgos kasdien arba vektorių suma lygi nuliui.

Kūnų sistemos impulsas gali keistis tik veikiant išorinių jėgų sistemai. Jei nėra išsaugojimo dėsnio, impulso nebus.

Būtina pasakyti, kad gamtoje nėra uždarų sistemų. Ale, nors išorinių jėgų valandos jau mažai, pvz., po vibuha, šaudymo ir pan., tai tokiu atveju išorinių jėgų antplūdis į sistemą nėra stiprus, o pati sistema laikomas uždaru.

Be to, jei sistemoje yra jėgos ir jei jų projekcijų vienoje iš koordinačių ašių suma lygi nuliui (taigi jėgos yra išlygiuotos ašies kryptimi), tai šia kryptimi galioja dėsnis impulso išsaugojimas yra pergalingas.

Taip pat vadinamas impulso tvermės dėsniu daug pinigų taupymo įstatymas .

Geriausias užpakalis zastosuvannya taupymo pagreitį dėsnį - reaktyvus ruh.

Jet roc

Reaktyvusis Rukh vadinamas kūno Rukh, tarsi būtų kaltinamas dėl naujos dainos dalies buvimo. Pats kūnas atimamas kartu su impulso nukreipimu.

Paprasčiausias reaktyvaus skubėjimo užpakalis – paukštienos maišelio laistymas, iš kurio reikėtų vėl išeiti. Kaip maišą pripučiame ir leidžiame, dažniau skrisime į šoną, aš vėl pabėgsiu nuo vėjo.

Reaktyvaus skubėjimo užpakalis gamtoje – vikidė nendrė iš minėtos ogirkos vaisiaus, jei vynmedis plyšta. Tuo pačiu metu pats ogirokas skris protilezhny bik.

Medūzos, sepijos ir kiti jūros gelmių maišai juda, ima vandenį, o paskui verkia.

Reaktyvioji trauka pagrįsta impulso išsaugojimo dėsniu. Žinome, kad Rusijoje raketos su reaktyviniu varikliu dėl degančios ugnies iš purkštukų iššauna šviesos ar dujų srautą ( reaktyvinis srautas ). Dėl dvigunos sąveikos su cypiavimu kalba yra reaktyvioji jėga . Kadangi raketa metama vienu metu su kalba ir sistema uždaroma, tokios sistemos impulsas nesikeičia iš valandos į valandą.

Reaktyvioji jėga yra tik sistemos dalių sąveikos rezultatas. Zovnіshnі verčia nešvaistyti geros infuzijos ant її.

Prieš pradedant griūti raketai, raketos ir šaudymo impulsų suma pasiekė nulį. Vėliau, pagal tvermės dėsnį, impulsas po variklio įtraukimo yra šių impulsų suma, kuri lygi nuliui.

de masa raketė

Dujų greitis

Raketų greičio keitimas

∆mf - vitrata masi paliva

Tiesa, raketa veikė valandą t .

Razdіlivshi įžeidė Rivnyannia dalis t, vartokite virazą

Už kito Niutono dėsnio reaktyvioji jėga yra didesnė

Reaktyvioji jėga, arba reaktyvioji trauka, užtikrina reaktyvinio variklio ir prie jo pririšto objekto judėjimą į šoną, priešinga reaktyvinio srauto kryptimi.

Reaktyvūs varikliai zastosovuyutsya šiuolaikiniuose orlaiviuose ir įvairiose raketose, karinėse, kosminėse ir kitose.

1. Kadangi visų sistemos išorinių jėgų galvos vektorius lygus nuliui (), tai sistemos judėjimo dydis yra pastovaus dydžio ir tiesus.

2. Kaip yra visų išorinių sistemos jėgų galvos vektoriaus projekcija, ar viskas yra arčiau nulio (
), tada sistemos judėjimo kiekio projekcija visumoje yra pastovi reikšmė.

Teorema apie masės centrą.

teorema Sistemos masės centras griūva, todėl savaime, kaip materialus taškas, masė yra tarsi sveika visų sistemų masė, tarsi taške būtų taikomos visos garso jėgos, taikomos gerai atrodančiai mechaninei sistemai.


, vėliau

Sistemos nepastovumo momentas.

Akimirka didelio skubėjimo materialių taškų sistema sėkmės centre vektoriumi vadinamas momento judesio dydžio ir sistemos taškų skaičiaus į tą patį centrą suma

Akimirka didelio skubėjimo materialių taškų sistema
tebūnie
, sho pereiti per centrą , Judėjimo dydžio vektoriaus projekcija vadinama
Apskritai
.

Kieto korpuso kilkostinio ruhu momentas matomas ašine apvija esant atviram kieto kūno ruožui.

Apskaičiuokime momentą, kiek matomas kieto kūno judėjimas į vyniojimo ašį.

Kieto kūno impulso momentas yra juntamas vyniojimo ašiai vyniojant rusus, brangiau yra pridėti kūno viršūnės srautą prie pirmojo vyniojimo ašies inercijos momento.

Teorema apie sistemos tūrio impulso kitimą.

Teorema. Pokhіdna valandą sistemos judėjimo kiekio momentu, kurį bet kokiu būdu paima centras, vektorinė išorinių jėgų momentų suma, kuri turėtų būti nukreipta į sistemą taip pat į centrą. .

(6.3)

Įrodymas: teorema apie kilkosti ruhu impulso keitimą
taškus galima pamatyti:

,

viską saugome lygus ir otrimaemo:


arba
,

ką reikėjo atnešti.

Teorema. Pohіdna valandą sistemos judesio kiekio momentu, imant juntamą, ar tai būtų ašis, ar išorinių jėgų momentų vektorinė suma, kuri trenksis į sistemą, tačiau ašis.

Norėdami tai įrodyti, projektuokite vektorių, lygų (6.3), į visą qiu. ašiai
tu atrodysi taip:

(6.4)

Masės centrui matoma teorema apie sistemos judėjimo tūrio momento kitimą. (be apdailos)

Ruhomi ašims laipsniškai kartu su sistemos masės centru, teorema apie sistemos ruhi kiekio momento keitimą, matomą masės centrui, įgyja tokią pačią formą kaip ir ne. - smurto centras.

2 modulis. Opir medžiagos.

1 tema tempimas-suspaudimas, sukimas, sukimas.

Dėl tiriamo kūno (konstrukcijų elementų) deformacijų kaltinamos išorinės jėgos programos. Tuo pačiu metu jie keičiasi tarp kūno dalelių, o tai jų pačių rankose lemia tarpusavio gravitacijos jėgų pasikeitimą. Skamba kaip palikimas, kaltina vidinė susilla. Su bet kokia vidine susila jie nustatomi universaliu retino metodu (arba pjovimo būdu).

Atrodo, kad išorės ir vidaus jėgos skiriasi. Zovnіshnі zusillya (navantazhennya) - tse kіlkіsna pasaulio vzaєmodії tvokh razny tіl. Prieš juos galima pamatyti reakcijas nuorodose. Vidinė susilla yra pasaulio centras, sąveikaujantis dviem to paties kūno dalims, susiraukšlėjusioms išilgai peretinos ir vyklikana deiyu zovnishnіh zusil šonų. Dėl kūno deformacijos be tarpininkų kalta vidinė susilla.

1 pav. parodyta sijos su pakankamu ovalo potraukio deriniu, kad patenkintų ne mažiau svarbią jėgų sistemą, schema:

Nuo viršaus iki apačios: spyruoklinis korpusas, Lіva vіdtyata chastina, teisės vіdtyata chastina 1 pav. Peresize metodas.

Su tuo jungčių reakcijas reiškia vіdomih rivnyan vienoda kieto kūno statika:

de x 0, y 0, z 0 - ašių bazinė koordinačių sistema.

Jei mediena perpjaunama į dvi dalis pakankamu pjūviu A (1 a pav.), reikia prisiminti vienodą odą iš dviejų atskirų dalių (1 b, c pav.). čia ( S') І ( S"} - vidinė susilla, dėl kurios aiškiai kaltinama kairioji ir dešinioji vіdsіchenih naslidok zvnіshnіh zusil dalis.

Sulenkiant suskirstytų dalių mintis, vienodo kūno intelektą, saugu spiegti:

Kadangi išorinė išorinių jėgų sistema (1) lygi nuliui, daroma prielaida:

{S ’ } = – {S ” } (3)

Tsya Umova patvirtina ketvirtąją statikos aksiomą apie dieviškumo ir opozicijos jėgų lygybę.

Vikoristovuyuchi zagalny teoremos metodika Poinsot apie pakankamos jėgų sistemos sumažinimą į nurodytą centrą ir sumažintos centro masės poliaus, skersinio virpinimą A " , tašką W " , kairiosios dalies vidaus zondavimo sistema ( S ) Redukuojama iki galvos vektoriaus ir vidinio zuilio galvos momento. Panašiai kovokite už dešiniąją dalį, pašalindami masės centrą A "; aiškiai išsiskirti tašku W“ (1 b, c pav.).

Tokiu būdu galvos vektorius ir vidinių zuilių sistemos galvos momentas, dėl kurių kaltinama kairioji, psichiškai padalinta spindulio dalis, yra lygūs dydžiu ir ilgiu, tiesiogiai galvos vektoriui ir galvos momentui. vidinių zuilių sistema, dėl kurios kaltinama dešinioji psichiškai susiskaldžiusi dalis.

Grafikas (diagrama), iššifruojantis galvos vektoriaus skaitines reikšmes ir sijos užpakalinės sijos ašies galvos momentą ir priartinantis, permąstantis, specifinė mentaliteto mityba, struktūrų kietumas ir paviršutiniškumas.

Svarbu tai, kad vidinių breketų komponentų lipdymo mechanizmas, būdingas paprastoms atramų rūšims: tempimas-suspaudimas, sunaikinimas, sukimas ir sukimas.

Masės centruose doslidzhuvanih reperiziv Z" arba W“ – paklausiau savęs (Z", x", y, z") arba teisus (Z", x", y, z") koordinačių ašių sistemos (1 b, c pav.) x, y, z pavadinkime tai „insultu“. Mainų terminas jų funkciniams atpažinimams. Ir tuo pačiu: skersinio A padėties keitimas (1 a pav.) protiniu poslinkiu vėlesnės medienos ašies akytės jungties, pavyzdžiui, kai: 0 x' 1 a, kirvis' 2 b ir kt., de aі b- linijinis doslidzhuvannyh lіlyanok medienos kordonų išplėtimas.

Teigiamų galvos vektoriaus Іllі galvos momento projekcijų krypčių uždavimas susiūti sistemos koordinačių ašyse (1 b, c pav.):

(N', Q'y, Q'z) (M'x, M'y, M'z)

(N", Q" y, Q "z) (M" x, M "y, M" z)

Esant bet kokiai teigiamai galvos vektoriaus projekcijų krypčiai ir vidinių jėgų galvos momentui ašyje, koordinačių sistemos atitinka statikos taisykles. teorinė mechanika: Dėl stiprumo - tvirtinti teigiamą ašies kryptį, šiuo metu - priešingą Metų rodyklės apvyniojimą, saugant ašies pusę. Smarvė klasifikuojama pagal būsimą rangą:

N x- jėga normali, centrinio tempimo ar suspaudimo požymis;

M x - vidinis sukimo momentas dėl sukimosi;

K z , Q adresu- skersinės arba skersinės jėgos - garso deformacijų ženklas,

M adresu , M z- vidiniai gyvybiškai svarbūs momentai, pateisinkite makštį.

Kairioji ir dešinioji įlenktų sijos dalių mintys turėtų būti išvestos iki (3) modulio lygumo ir visų vidinių šliuzų vienmačių komponentų išilginio tiesumo principo, o pluošto Umov išlyginimas nustatomas Žvilgsnis:

Kaip natūralus spіvvіdnoshenie 3,4,5 otrimane umova palikimas, būtinas vienkartiniams vidinių jėgų komponentams poromis, kad patenkintų jėgų posistemes, lygias nuliui:

1. {N ’ , N ” } ~ 0 > N ’ = – N

2. {Ky , Ky } ~ 0 > Ky = – Ky

3. {Kz , Kz } ~ 0 > Kz = – Kz

4. {Mx , Mx } ~ 0 > Mx = – Mx

5. {My , My } ~ 0 > My = – My

6. {Mz , Mz } ~ 0 > Mz = – Mz

Bendras vidinių jėgų (shist) skaičius statiškai priskirtose zavdannya zbіgаєz z kіlkіstyu rіvnyanі іvnovagі prostorovoї jėgų sistemai ir pov'yazane z galimų abipusių poslinkių skaičius

Shukans zusillya yra priskiriamos iš pagrindinių eilučių bet kuriai koordinačių ašių sistemos susiuvimo daliai. Taigi, kad būtų išskirtinė dalis, vidpovіdnі іvnânіna іvnovagi nabuvayut atrodo;

1. ix = N + P 1x + P 2x + … + P kx = 0 > N

2. oi = K y + P 1m + P 2m + … + P ky = 0 > K y

3. iz = K + P 1z + P 2z + … + P kz = 0 > K z

4. x (P i) = M x + M x (P i) + … + M x (P k) = 0 > M x

5. y (P i) = M y + M y (P i) + … + M y (P k) = 0 > M y

6. z (P i) = M z + M z (P i) + … + M z (P k) = 0 > M z

Paprastumo dėlei čia nurodoma koordinačių sistema s "x" y "z"і s "x" y "t" pakeistas vienu oxuz.

Iš teoremos apie sistemos sutrikimo dydžio keitimą galima atimti svarbias pasekmes.

1. Tegul visų sistemą atakuojančių bejausmių jėgų suma pasiekia nulį:

Todi z rivnyannya (20) vyplyvaє, scho pagal tsmu Toks rangas, kaip visų zvnіshnіh jėgų suma, scho smūgis į sistemą, iki nulio, tada sistemos judėjimo kiekio vektorius bus pastovus modulinis ir tiesus.

2. Tegul išorinės jėgos, veikiančios sistemą, yra tokios, kad jų projekcijų suma visoje (pavyzdžiui) būtų lygi nuliui:

Todi z rivnyan (20) vyplivaє, scho under tsyu Esant tokiam rangui, tarsi visų gyvybingų jėgų projekcijų suma į jak-nebud vіs dorivnyuє būtų lygi nuliui, tada sistemos cirkuliacijos kiekio projekcija tsyu all. yra konstantos reikšmė.

Qi rezultatai ir sistemos srauto kiekio taupymo įstatymas. Iš jų matome vidinė stiprybė pakeisti sistemos griuvėsių skaičiaus negali. Pažvelkime į deyakі taikyti.

Yavische vіddachi arba vіdkatu. Jei žiūrėsite į špagatą ir vėsinsite kaip vieną sistemą, tada šaudymo metu parako dujų slėgis bus vidinė jėga. Tsya jėga negali pakeisti sistemos griuvėsių kiekio, lygaus postrilu kul. O jei tai kaip parako dujos, pučiančios ant maišo, primenančios daug pūkų, tiesiai į priekį, tai smarvė iš karto kaltas povіdomit gvintіvtsі tiek daug pūkų tiesiu posūkiu. Tse vikliche ruh wintivki atgal, t.y., todėl vadinu vіddacha. Panašus reiškinys atsiranda ir šaudant iš harmati (vydkat).

Irklavimo varžtas (sraigtas) robotas. Gvint povidomlyaє deyakoї masі pakartokite (arba švino) ruh uzdovzh osі gvinta, vіdkidayuchi tsyu masu atgal. Jei žiūrite į masę ir laivą (ar laivą) kaip į vieną sistemą, tai gvento ir vidurio sąveikos jėgos, kaip ir vidinės, negali pakeisti bendros sistemos srauto dydžio. Todėl kai pamatysite masį, pasukite (važiuokite) atgal, šviesa (arba laivas) atims judėjimo pirmyn greitį, kad bendras žiūrėtos sistemos judesio kiekis būtų lygus nulis, taigi jis buvo nulis iki posūkio burbuolės.

Panašų efektą gali pasiekti irklai arba irklavimo ratai

Reaktyvus Rukh. Raketos sviedinyje (raketoje) iš raketos uodegos dalyje esančios angos (iš raketos variklio antgalio) išmetami į dujas panašūs ugnies produktai su dideliu sūkuriu. Spaudžiamos šios jėgos, jos bus vidinės jėgos ir negali pakeisti raketų sistemos grubumo – degančios ugnies produkto – kiekio. Ale, kad virivivayutsya gasi mayut nevnu kіlkіst ruhu, ištiesinta nugara, tada raketa tuo pat metu nukeliama, vіdpovіdnu swidkіst, ištiesinta į priekį. Tієї shvidkosti vertė bus nustatyta 114 straipsnyje.

Zvertaemo pagarba tiems, kad sraigtinis judesys (priekinis užpakalis) palaiko objektą, pavyzdžiui, letak, skubėkite į rahunoką, atsigręžę į to vidurio daleles, griūvančias ta pačia vaga. Bepovtryany platybėse toks skubėjimas neįmanomas. Kita vertus, reaktyvinis variklis sukelia rahunoko judėjimą, palikdamas užpakalinę masės dalį, kuri vibruoja pačiame variklyje (krosnies gaminiuose). Rukh tse lygiame pasaulyje įmanoma tiek atviroje, tiek atviroje erdvėje.

Kai užduotis įvykdoma, teorema leidžia iš pirmo žvilgsnio išjungti visas vidines jėgas. Tam aš daviau sistemą, kurioje reikia pasirinkti, kaip pasirinkti, kad visi (arba dalis) būtų už nugaros nežinomų vidinio vystymosi jėgų.

Didelio srauto taupymo dėsnis turėtų stovėti rankiniu būdu tyliose situacijose, jei pagal vienos sistemos dalies progresinio greičio pokytį reikia nustatyti kitos dalies greitį. Zocrema, kurio įstatymas yra plačiai nugalėjęs poveikio teorijoje.

Zavdannya 126. Kulya su mase, skraidyti horizontaliai su oro pliūpsniu, gurkšnoti dėžutę su girgždėjimu ore (289 pav.). Su tokiu greitumu, po smūgio vizok greitai subyra, tarsi vizkos masė iš karto su dėžute būtų daugiau

Sprendimas. Pažiūrėkime į maišą ir vіzok kaip viena sistema Tse leidžia, kai užduotis išjungta, yakі kaltina, kai maišas atsitrenkia į dėžę. Išorinių jėgų sistemai taikomų projekcijų horizontalioje ašyje suma lygi nuliui. Otzhe, abo de - kіlkіst ruhu sistema prieš smūgį; - po smūgio.

Taigi, kol smūgis vіzok yra nepaklusnus, tada.

Po vіzok ir maišo smūgio jie griūva iš laukinio sūkurio, kaip tai reikšminga per v. Todi.

Mes žinome

Zavdannya 127. Laisvo sviedinio šūvio greičio reikšmė, kad sviedinio dalys buvo geros, sviedinio greitis ir sviedinio greitis atstumu iki angos buvo geras posūkio laikas.

Sprendimas. Norėdami išjungti nežinomas miltelinių dujų sankabos jėgas, žiūrime į sviedinį ir matome dalis kaip vieną sistemą.

Pažvelkime į svarbiausius tvermės dėsnius, kurie padeda suprasti visą materialųjį pasaulį ir kaip į fiziką įvesti nemažai esminių sąvokų: energija, judėjimo kiekis (impulsas), impulso momentas, krūvis.

Impulso tvermės dėsnis

Atrodo, kaip skubėjimas ar impulsas, griūvančią kūno masę jie vadina twir swidkost: p=mvŠis fizinis dydis leidžia sužinoti kūno judesių pokytį tam tikram dainavimo valandos intervalui. Norint atlikti šią užduotį, tektų neribotą skaičių kartų, iki visų tarpinių valandos momentų, įvesti kitą Niutono dėsnį. Galima atimti judėjimo (impulso) kiekio išsaugojimo dėsnį, kitą vikoristovuyuchi ir trečiąjį Niutono dėsnį. Kaip pažvelgti į du (ar daugiau) materialūs taškai(Tila), jei jie sąveikauja tarpusavyje ir sukuria sistemą, izoliuotą nuo kitų išorinių jėgų, tai per valandą odos taško (tila) impulsai gali pasikeisti per valandą, tačiau kaltas pagrindinis sistemos impulsas. tampa nekintamas:

m 1 v+m 1 v 2 = Konst.

Abipusiai kūnai keičiasi impulsais išsaugant centrinį impulsą.

Laukiniam tipui galime paimti:

de P Σ - gilus, bendras sistemos impulsas, m i v i- Impulsai aplink sąveikaujančias sistemos dalis. Suformuluojame impulso išsaugojimo dėsnį:

Net jei esamų jėgų suma pasiekia nulį, kūnų sistemos impulsas tampa nuolatinis.

Išsaugojimo dėsnio pavyzdys, impulsas gali būti pažvelgtas į trobelės ir žmonių sąveikos procesą, tarsi ji būtų turėjusi nosį ant kranto, o žmogus švidko nuėjo maitintis į nis z widkistyu v 1 . Tokiu būdu išskrosti iki pat jūros kranto v 2 :

Panašų užpakaliuką galima atnešti su sviediniu, kuris eilėje praduriamas ant dalių šproto. Visų fragmentų impulsų vektorinė suma padidins sviedinio impulsą, kol jis sprogs.

Impulso tvermės dėsnis

Kietųjų kūnų apvyniojimas rankiniu būdu apibūdinamas fizikiniu dydžiu, kuris vadinamas impulso momentu.

Kai kietas kūnas yra apvyniotas aplink šiek tiek nesunaikinamą odos ašį, kūno dalis griūva išilgai kuolo spinduliu r i su linijos swidkistu v i. greitis v i aš impulsas p=m i v i statmenai spinduliui r i. tvіr impulsu p=m i v i per spindulį r i vadinamas dalelės impulsu:

L i= m i v i r i= P i r i·

Viso kūno impulso momentas:

Jei norite pakeisti viršūnės sch tiesinį lygumą (v i = ωr i), tada

de J \u003d mr 2 - inercijos momentas.

Uždarosios sistemos impulso momentas valandomis nekinta, taigi L= Const ir Jω = const.

Su kiekvienu aštuonių kūno dalių impulso momentu, kuris gali apsisukti kaip įprastas pokytis, impulso protea impulsas (aštuonių kūno dalių impulsų suma) tampa pastovus. Išlikimo dėsnį iki momento galite pademonstruoti stebėdami dailiojo čiuožimo dailiojo čiuožimo apsivyniojimą ant kalvės su ištrauktomis rankomis į šonus ir iškėlus rankas virš galvos. Kadangi Jω = const, tai kitu būdu inercijos momentas J pokyčiai, o tai reiškia, kad kaltas gaubto swidkіst u augimas, todėl Jω \u003d const.

Energijos tvermės dėsnis

energijos- Tai universalus įvairių judėjimo formų ir abipusio modalumo pasaulis. Energija, duodama su vienu kūnu kitam, užgauna brangesnę energiją, atimama dar vienu kūnu. Skaičiuojant energijos mainų tarp abipusių kūnų mechanikoje įvertinimą, pateikiamas robotų jėgos supratimas, kuris vadina Rukh.

Mechaninės sistemos kinetinė energija yra mechaninio sistemos judėjimo energijos kaina. Jėga, kuri iššaukia kūno rūgą, apiplėšk robotą, o suglamžyto kūno energija auga dėl dėmėto darbo vertės. Kaip matote, kūnas pagal masę m, griūti su swidkistyu v, pagrindinė kinetinė energija E=mv 2 /2.

Potencinė energija- Tse mechaninė kūnų sistemos energija, yakі vzaєmodіyut galios laukų pagalbai, pavyzdžiui, gravitacinių jėgų pagalbai. Šių jėgų valdomas robotas, kai kūnas perkeliamas iš vienos padėties į kitą, guli ne skubėjimo trajektorijoje, o guli tik kūno burbuolės ir galinėse padėtyse jėgos lauke.

Tokie jėgos laukai vadinami potencialiais, o juose esančios jėgos - konservatyvus. Gravitacinės jėgos yra konservatyvios jėgos, o potenciali kūno energija yra masė m, pakeltas į aukštį h virš Žemės paviršiaus, dorivnyuє

E pet \u003d mgh,

de g- greitas kritimas.

Daugiau mechaninės energijos yra brangesnė nei kinetinės ir potencialios energijos suma:

E\u003d E cіn + E pіt

Mechaninės energijos tvermės dėsnis(1686 r Leibnicas) teigti, kad kūnų sistemoje, tarp kurių nėra konservatyvesnių jėgų, visa mechaninė energija per valandą išsaugoma visam laikui. Tokiu būdu kinetinė energija gali būti paversta stiprumu ir atgal lygiaverčiais kiekiais.

Yra dar vienas sistemų tipas, kuriame mechaninė energija gali būti pakeista transformuojant į kitas energijos formas. Pavyzdžiui, rusiškoje sistemoje su nuostoliais dalis mechaninės energijos pasikeičia dėl rublio. Tokios sistemos vadinamos išsklaidymo tos sistemos, kurios generuoja mechaninę energiją. Tokiose sistemose naujos mechaninės energijos tvermės dėsnis yra neteisingas. Tačiau pasikeitus mechaninei energijai, turėsite kaltinti lygiavertį kitokio pobūdžio energijos kiekio pasikeitimą. tokiu būdu, energija niekaip nepažįsta ir neatsiranda naujai, ji mažiau linkusi transformuotis iš vieno tipo į kitą.Čia pasireiškia materijos ir її Rukh nuskurdimo galia.