рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Динаміка

Динаміка - раздел Образование, ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ З ФІЗИКИ   У Задачах Розділу “Динаміка” При Визначенні Будь-Якої З Харак...

 

У задачах розділу “Динаміка” при визначенні будь-якої з характеристик руху необхідно розглядати сили, які викликають їх зміну.

Методика розв’язування задач цього розділу грунтується на використанні трьох законів Ньютона (особливо другого) або законів збереження енергії та імпульсу.

Закони Ньютона дозволяють розв’язати практично будь-яку задачу, в якій необхідно визначити положення тіла або іншу характеристику руху в певний момент часу, якщо характер діючої сили відомий.

Закони збереження доцільно використовувати при розв’язуванні задач, в яких характер сил або процесу взаємодії невідомі. Наприклад, у задачі розглядається короткочасний процес: зіткнення тіл, вибух тощо.

При розв’язуванні задач за допомогою законів Ньютона спочатку слід з’ясувати, які сили діють на тіла . Потім записати рівняння руху (другий закон Ньютона) для кожного тіла. Слід пам’ятати, що рівняння руху завжди має зміст лише в певній системі координат, тому при переході від векторної форми запису рівняння руху до скалярної треба вибрати таку систему відліку, в якій ці рівняння будуть найпростіші.

Щоб розв’язати задачу про рух системи зв’язаних між собою тіл, самих лише рівнянь руху недостатньо. Треба записати ще кінематичні умови, які визначають співвідношення між прискореннями тіл системи, зумовлені зв’язками всередині неї.

Якщо в задачі треба знайти не тільки сили й прискорення, а й інші характеристики руху (координати тіл і їх швидкості), то, крім рівнянь руху, слід скористатися відомими кінематичними рівняннями (див. табл.2). Взагалі рівнянь для розв’язування задачі слід складати стільки, скільки існує невідомих величин.

Для визначення роботи в задачах, в яких відомий характер діючої сили, використовують рівняння роботи (див. табл. 4).

При визначенні параметрів механічного руху, за допомогою законів збереження, перш за все треба переконатися, що досліджувана система дійсно ізольована. Потім для взаємодіючих об’єктів потрібно проаналізувати: механічний стан системи до взаємодії між її об’єктами; процес взаємодії; механічний стан системи після взаємодії. Нарешті – визначити необхідні фізичні величини шляхом застосування відповідних законів збереження. При цьому слід мати на увазі, що механічна енергія в ізольованій системі не зберігається, якщо між тілами системи діють сили тертя. Закон збереження механічної енергії не можна застосовувати при непружному ударі. Щоб знайти швидкості після такого удару, використовують закон збереження імпульсу.

Для визначення роботи за допомогою закону збереження енергії використовують співвідношення

.

Якщо в задачі розглядається обертальний рух, методика розв’язування залишається аналогічною, але при цьому для визначення такого виду механічного руху та причин , що на нього впливають, використовують поняття моментів. Тому під час розв’язування задач слід користуватися відповідними формулами (див.табл.4, додаток А).

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ З ФІЗИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ... БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Динаміка

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Загальні методичні вказівки до виконання контрольних робіт
  Виконання контрольного завдання складається з двох етапів: теоретичного та практичного. Мета теоретичного етапу (фізичного аналізу задачі) полягає у тому, щоб, аналізуючи у

Кінематика
  Задачі цього розділу можна поділити на такі: - задачі, в яких за відомим законом руху необхідно визначити певні кінематичні характеристики руху (положення матеріальної точк

Приклади розв’язування задач
  Задача 1. Молот масою кг, який рухається із швидкістю

Розв’язання
1. Енергія, яка витрачається на кування виробу (енергія деформації), дорівнює різниці значень механічної енергії системи до та після удару. Для її визначення будемо використовувати закон збереження

Розв’язання
  Для визначення кутової швидкості запишемо закон збереження енергії, враховуючи, що коли стержень набуде вертикального положення, його потенціальна енергія перейде у кінетичну

Розв’язання
  У початковий момент часу вся енергія тягарця являє собою потенціальну енергію ,   де

Розв’язання
  Згідно із законом збереження момента імпульсу , ,

Контрольна робота №1
  101. Залежність пройденого тілом шляху від часу описується рівнянням де

Молекулярна фізика та термодинаміка
  Згідно з молекулярно-кінетичною теорією (МКТ) всі тіла утворені з структурних мікроскладових (молекул, атомів, іонів тощо), які знаходяться у безперервному хаотичному русі. Таким чи

Термодинаміка
  Основна задача термодинаміки полягає у визначенні всіх макростанів фізичної системи. Розв’язання задач даного розділу грунтується на використанні рівнянь першого та другого законів

Явища переносу
У задачах, фізичний зміст яких грунтується на явищах переносу, найчастіше потрібно визначити числове значення певної фізичної величини, що переноситься з одного місця в інше за певних умов, або час

Приклади розв’язання задач
Задача 1.Відносна молекулярна маса газа дорівнює 44, відношення .

Фізичний аналіз
Фізична система складається з циліндричного термоса та льоду. Фізичне явище – явище теплопровідності, що виникає між стінками термоса. Для роз-в’язання задачі слід користуватися рівнянням теплопров

Розв’язання
Згідно з законом розподілу Максвелла , де - відносна швидкість

Фізичний аналіз
Фізичну систему утворює ідеальний газ. Початковий та кінцевий стан системи відомі. Виходячи з цього, можна визначити зміну внутрішньої енергії (

Густину газу визначимо з рівняння стану ідеального газу
, (2) (3) Підставляючи (2) і (3) в (1), одержимо:

Розв’язання
Визначимо зміну ентропії, що відбувається в системі, за формулою: , де

Контрольна робота № 2
201. У циліндр довжиною м, заповнений повітрям при нормальному тиску, почали повільно вводити поршень площею

Основні рівняння і формули кінематики прямолінійного руху
  Кінематичні характерис-тики Прямолінійний Рівномірний Рівнозмінний Нерівномірний

Основні рівняння і формули кінематики обертального руху
  Кінематичні характе-ристики Обертальний Формули переходу Рівномірний рівнозмінний

Таблиця аналогій
  Поступальний рух Обертальний рух Імпульс тіла

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги