Динамика. Лекция 1-2 презентация

Содержание

Слайд 2

ДИНАМИКА Исаак Ньютон 1642 - 1727

ДИНАМИКА

Исаак Ньютон
1642 - 1727

Слайд 3

§1.Динамика поступательного движения Поступательным называется такое движение тела, при котором

§1.Динамика поступательного движения

Поступательным называется такое движение тела, при котором все его

точки перемещаются одинаково: с одними скоростями, ускорениями и описывают одинаковые траектории.

ПЕРВЫЙ ЗАКОН НЬЮТОНА (закон инерции): утверждает, что тело сохраняет состояние покоя или равномерного и прямолинейного движения до тех пор, пока воздействие со стороны других тел не выведет его из этого состояния

Явление сохранения телом скорости при отсутствии внешних воздействий называется ИНЕРЦИЕЙ, а свойство тел сохранять скорость – ИНЕРТНОСТЬЮ

Слайд 4

ПЕРВЫЙ ЗАКОН НЬЮТОНА ИНЕРЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ ОТСЧЕТА является такая система, относительно

ПЕРВЫЙ ЗАКОН НЬЮТОНА

ИНЕРЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ ОТСЧЕТА является такая система, относительно которой материальная

точка свободная от внешних воздействий, либо покоится, либо движется равномерно и прямолинейно

все тела обладают свойством инертности

существуют инерциальные системы отсчета

Слайд 5

МАССА МАССА (m) – скалярная величина, являясь мерой инертности тела,

МАССА

МАССА (m) – скалярная величина, являясь мерой инертности тела, характеризует способность

тела приобретать ускорение под действием силы

мера гравитации (характеризует способность тел создавать поле тяготения)

В общем смысле, МАССА является мерой количества материи во всех формах и видах

В системе СИ массу измеряют в килограммах (кг)

мера количества вещества

Слайд 6

СИЛА Сила F - векторная величина, являющаяся мерой действия одного

СИЛА

Сила F - векторная величина, являющаяся мерой действия одного тела на

другое.

Единицей измерения силы в международной системе единиц СИ - Ньютон (Н)

Сила имеет величину, точку приложения и направление

Слайд 7

ВТОРОЙ ЗАКОН НЬЮТОНА ВТОРОЙ ЗАКОН НЬЮТОНА (основной закон динамики поступательного

ВТОРОЙ ЗАКОН НЬЮТОНА

ВТОРОЙ ЗАКОН НЬЮТОНА (основной закон динамики поступательного движения) устанавливает

связь между силой и вызванным ею ускорением

- сила

- ускорение

- масса

Ускорение, приобретаемое телом, прямо пропорционально действующей на тело силе
и обратно пропорционально его массе

Слайд 8

Если на тело действует не одна сила, а две или

Если на тело действует не одна сила, а две или более,

то имеет место Принцип независимости действия сил (принцип суперпозиции): при одновременном действии на тело нескольких сил каждая из них вызывает такое же ускорение, какое она вызывала бы в отсутствии других сил.

Принцип суперпозиции действия сил

Равнодействующую сил, приложенных к одной точке тела, можно найти по правилу сложения векторов

Динамическое уравнение движения тела

Слайд 9

СИЛЫ В МЕХАНИКЕ Силы тяготения 1. Силы тяготения (гравитационные силы)

СИЛЫ В МЕХАНИКЕ Силы тяготения

1. Силы тяготения (гравитационные силы)

В системе

отсчета связанной с Землей, на всякое тело массой m действует сила F

сила тяжести — сила, с которой тело притягивается Землёй. Под действием силы притяжения к Земле все тела падают с одинаковым ускорением а=g=9,81 м/с2 ,
называемым ускорением свободного падения

Закон всемирного тяготения: Все тела притягиваются друг к другу с силой прямо пропорциональной их массам и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними.

Слайд 10

СИЛЫ В МЕХАНИКЕ Силы упругости 2.СИЛЫ УПРУГОСТИ возникают в результате

СИЛЫ В МЕХАНИКЕ
Силы упругости

2.СИЛЫ УПРУГОСТИ возникают в результате взаимодействия тел, сопровождающегося

их деформацией (изменение формы и/или размеров тела под действием внешних сил). Упругая сила пропорциональна смещению частицы из положения равновесия и направлена к положению равновесия.

k — коэффициент жесткости пружины, x – упругая деформация

Природа сил упругости – электромагнитная. Атомы в твердых телах расположены таким образом, что силы отталкивания одноименных зарядов и силы притяжения разноименных уравновешивают друг друга. При смещении атомов в результате деформации электрические силы стремятся возвратить атомы в первоначальное состояние.

Слайд 11

СИЛЫ В МЕХАНИКЕ Сила трения μо– коэффициент трения покоя, N

СИЛЫ В МЕХАНИКЕ
Сила трения

μо– коэффициент трения покоя,
N – сила нормального

давления (сила реакции опоры)

СИЛА ТРЕНИЯ ПОКОЯ
возникает на границе соприкасающихся тел при отсутствии относительного движения
направлена по касательной к поверхности соприкосновения трущихся тел в сторону противоположную внешней силе и равна ей по величине

Максимальная сила трения покоя равна по величине и противоположна по направлению той минимальной силе, которая способна вывести тело из состояния покоя и определяется по формуле

Слайд 12

ТРЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЯ. После преодоления максимальной силы трения покоя возникает скольжение

ТРЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЯ. После преодоления максимальной силы трения покоя возникает скольжение одного

тела по поверхности другого:


где k — коэффициент трения скольжения, зависящий от природы и состояния соприкасающихся поверхностей (k<μо).; N — сила нормального давления, прижимающая трущиеся поверхности друг к другу.
В случае сухого трения сила трения не зависит от площади соприкасающихся поверхностей тел

СИЛЫ В МЕХАНИКЕ
Сила трения

Слайд 13

ИМПУЛЬС ТЕЛА Для материальной точки: - ИМПУЛЬС ТЕЛА (КОЛИЧЕСТВО ДВИЖЕНИЯ)

ИМПУЛЬС ТЕЛА

Для материальной точки:

- ИМПУЛЬС ТЕЛА (КОЛИЧЕСТВО ДВИЖЕНИЯ)

Общая формулировка 2

закона Ньютона:
скорость изменения импульса материальной точки равна действующей на нее силе
Слайд 14

ТРЕТИЙ ЗАКОН НЬЮТОНА Третий закон Ньютона показывает, что действие одного

ТРЕТИЙ ЗАКОН НЬЮТОНА

Третий закон Ньютона показывает, что действие одного тела на

другое носит взаимный характер. Силы, с которыми действуют друг на друга тела, всегда равны по модулю, противоположно направлены и действуют вдоль одной прямой

приложены к разным материальным точкам (телам),
всегда действуют парами;
являются силами одной природы

Слайд 15

ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ИМПУЛЬСА По III закону Ньютона По II закону

ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ИМПУЛЬСА

По III закону Ньютона

По II закону Ньютона

Система,

на которую не действуют внешние силы или их действие скомпенсировано, называется ЗАМКНУТОЙ или ИЗОЛИРОВАННОЙ

Импульс замкнутой системы сохраняется,
т.е. не изменяется со временем

Слайд 16

Динамика вращательного движения твердого тела Движение твердого тела, при котором

Динамика вращательного движения твердого тела

Движение твердого тела, при котором две его

точки А и В остаются неподвижными, называется ВРАЩЕНИЕМ (ИЛИ ВРАЩАТЕЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЕМ) вокруг неподвижной оси

Абсолютное твердое тело
совокупность материальных точек, не смещающихся друг относительно друга (тело, не поддающееся деформации)

Неподвижная прямая АВ называется осью вращения тела

Слайд 17

Момент Силы МОМЕНТОМ СИЛЫ М относительно неподвижной точки О называется

Момент Силы

МОМЕНТОМ СИЛЫ М
относительно неподвижной точки О называется физическая величина,

определяемая векторным произведением радиуса-вектора r , проведенного из точки O в точку приложения силы, на силу F:

НАПРАВЛЕНИЕ вектора момента силы можно определить по правилу правого винта – при повороте винта по кратчайшему углу между векторами r и F его поступательное движение укажет направление вектора М

Модуль момента силы:

ПЛЕЧО СИЛЫ – длина перпендикуляра, проведенного из неподвижной точки (от неподвижной оси), на линию действия вектора

[Н⋅м]

Слайд 18

Момент Инерции Для материальной точки движущейся по окружности радиуса r

Момент Инерции

Для материальной точки движущейся по окружности радиуса r с центром

в точке О, МОМЕНТ ИНЕРЦИИ относительно точки О равен произведению массы материальной точки на квадрат расстояния до точки О

mi – масса i-ой точки, ri – расстояние до выбранной оси от i - ой точки

Теорема Штейнера

МОМЕНТ ИНЕРЦИИ тела 00 относительно произвольной оси 0′0′ равен сумме момента его инерции I0 относительно параллельной оси, проходящей через центр масс C тела, и произведения массы тела на квадрат расстояния между осями

Слайд 19

2 Закон Ньютона для вращательного движения ОСНОВНОЙ ЗАКОН ДИНАМИКИ ВРАЩАТЕЛЬНОГО

2 Закон Ньютона для вращательного движения

ОСНОВНОЙ ЗАКОН ДИНАМИКИ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ (или

2-ой закон Ньютона для вращательного движения):
УГЛОВОЕ УСКОРЕНИЕ, приобретаемое телом под действием момента сил, прямо пропорционально величине этого момента и обратно пропорционально моменту инерции тела

ОСНОВНОЕ УРАВНЕНИЕ
динамики вращательного движения твердого тела:

Слайд 20

Момент Импульса МОМЕНТОМ ИМПУЛЬСА материальной точки относительно неподвижной точки О

Момент Импульса

МОМЕНТОМ ИМПУЛЬСА материальной точки относительно неподвижной точки О называется физическая

величина, определяемая векторным произведением

МОМЕНТ ИМПУЛЬСА при вращении твердого тела относительно выбранной оси есть сумма моментов импульса отдельных частей тела и равна

Имя файла: Динамика.-Лекция-1-2.pptx
Количество просмотров: 30
Количество скачиваний: 0