Механика – наука о движении

Содержание

Слайд 2

Механика – наука о движении. Кинематика Динамика

Механика – наука о движении.

Кинематика

Динамика

Слайд 3

Слайд 4

Слайд 5

Слайд 6

- скорость перемещения Скорость измеряется в системе СИ в [м/с]!

- скорость перемещения

Скорость измеряется в системе СИ в [м/с]!

Слайд 7

36 км/ч = 36000 м/3600 с = 10 м/с 72 км/ч

36 км/ч = 36000 м/3600 с = 10 м/с
72 км/ч =

20 м/с 108 км/ч = 30 м/с
54 км/ч = 15 м/с 90 км/ч = 25 м/с
18 км/ч = 5 м/с
100 км/ч = 100·10/36 ≈ 28 м/с

Перевод в систему СИ

Слайд 8

[ a ] = [(м/с) / с] = [м/с2] - ускорение

[ a ] = [(м/с) / с] = [м/с2]

- ускорение

a >

0 – тело разгоняется
а < 0 – тело тормозит
а = 0 – тело движется равномерно
Слайд 9

Принцип Галилея: вблизи поверхности Земли все тела падают с одинаковым ускорением.

Принцип Галилея: вблизи поверхности Земли все тела падают с одинаковым ускорением.

g

= 9,8 м/с² ≈ 10 м/с²
Направлено всегда вниз
Величина ускорения зависит:
а) от географической широты (9,78÷9,83) м/с2
б) от высоты над поверхностью Земли
Слайд 10

Правило определения пути по графику: Путь тела – это площадь треугольника (или трапеции) под графиком скорости.

Правило определения пути по графику:
Путь тела – это площадь треугольника (или

трапеции) под графиком скорости.
Слайд 11

Слайд 12

Вращательное движение

Вращательное движение

Слайд 13

Слайд 14

Слайд 15

Слайд 16

1 рад ≈ 570 - фи (греч. буква)

1 рад ≈ 570

- фи (греч. буква)

Слайд 17

Слайд 18

Пример. Лента конвейера насажена на вал радиусом 40 см, который в

Пример. Лента конвейера насажена на вал радиусом 40 см, который в

свою очередь вращается электродвигателем. Вал совершает 60 оборотов в минуту. С какой скоростью будет двигаться лента конвейера?
Слайд 19

Слайд 20

Сила характеризуется: Точкой приложения Направлением Численным значением F – обозначение силы

Сила характеризуется:
Точкой приложения
Направлением
Численным значением
F – обозначение силы
[F ] = [ Н

], Н - ньютон
Слайд 21

Слайд 22

Слайд 23

Слайд 24

Классификация сил (по природе)

Классификация сил (по природе)

Слайд 25

закон Всемирного тяготения гравитационная постоянная

закон Всемирного тяготения

гравитационная
постоянная

Слайд 26

Сила тяжести - сила тяжести

Сила тяжести

- сила тяжести

Слайд 27

Вес тела - вес тела

Вес тела

- вес тела

Слайд 28

Слайд 29

Виды деформаций

Виды деформаций

Слайд 30

Закон Гука

Закон Гука

Слайд 31

k- жесткость Δl - удлинение

k- жесткость
Δl - удлинение

Слайд 32

Сила трения

Сила трения

Слайд 33

- сила трения μ- коэффициент трения m- масса тела

- сила трения

μ- коэффициент трения
m- масса тела

Слайд 34

Вращательное движение

Вращательное движение

Слайд 35

- угловая ускорение - связь линейного и углового ускорения

- угловая ускорение

- связь линейного и углового ускорения

Слайд 36

Момент силы М – обозначение момента [М] = [Н·м] М1 =

Момент силы

М – обозначение момента
[М] = [Н·м]

М1 = P1· d1 <

0
М2 = P2· d2 > 0
Слайд 37

Слайд 38

Момент инерции материальной точки численно равен произведению массы этой точки на

Момент инерции материальной точки численно равен произведению массы этой точки на

квадрат ее расстояния до оси вращения.

- момент инерции МТ

J – обозначение момента инерции
[ J ] = [кг·м2]

Момент инерции

Слайд 39

Слайд 40

Теорема Штейнера Вычислить момент инерции сплошного диска относительно оси, проходящей через точку С перпендикулярно плоскости диска

Теорема Штейнера

Вычислить момент инерции сплошного диска относительно оси, проходящей через точку

С перпендикулярно плоскости диска
Слайд 41

Вопросы для обсуждения Как отличаются моменты инерции кубов относительно осей ОО

Вопросы для обсуждения

Как отличаются моменты инерции кубов относительно осей ОО и О’О’ ?

Какие

из этих изменений является более трудными? Почему?
Слайд 42

Закон динамики вращательного движения Закон устанавливает связь между моментом сил, действующих

Закон динамики
вращательного движения

Закон устанавливает связь между моментом сил, действующих на вращающееся

тело, и угловым ускорением этого тела.
Слайд 43

Цилиндр скатывается без проскальзывания с наклонной плоскости с углом при основании

Цилиндр скатывается без проскальзывания с наклонной плоскости с углом при основании

α. Найти ускорение центра масс цилиндра.

Пример

Слайд 44

р – обозначение импульса [ р ] = [кг·м/с]

р – обозначение импульса
[ р ] = [кг·м/с]

Слайд 45

- 3-ий закон Ньютона - 2-ий закон Ньютона

- 3-ий закон Ньютона

- 2-ий закон Ньютона

Слайд 46

Закон сохранения импульса

Закон сохранения импульса

Слайд 47

Пример

Пример

Слайд 48

- работа силы А – обозначение работы [ А ] =

- работа силы

А – обозначение работы
[ А ] = [ Дж

], Дж - джоуль
Слайд 49

Р – обозначение мощности [ Р ] = [ Вт ],

Р – обозначение мощности
[ Р ] = [ Вт ], Вт

– ватт
Альтернативная единица - 1 л.с. = 740 Вт
Слайд 50

Е – обозначение энергии [ E ] = [ Дж ], Дж – джоуль

Е – обозначение энергии
[ E ] = [ Дж ], Дж

– джоуль
Слайд 51

Слайд 52

Закон сохранения механической энергии

Закон сохранения механической энергии

Слайд 53

L – обозначения момента импульса ТТ

L – обозначения момента импульса ТТ

Слайд 54

Слайд 55

Закон сохранения момента импульса

Закон сохранения момента импульса