Закон всесвітнього тяжіння. Основний закон динаміки обертального руху

Слайд 2

Відскануйте QR-код за допомогою смартфона, пройдіть тестування (0,5 б) https://vseosvita.ua/test/start/sfh212

Відскануйте QR-код за допомогою смартфона, пройдіть тестування (0,5 б)

https://vseosvita.ua/test/start/sfh212

Слайд 3

Закон всесвітнього тяжіння Cила притягання між двома тілами (матеріальними точками) прямо

Закон всесвітнього тяжіння
Cила притягання між двома тілами (матеріальними точками) прямо пропорційна

добутку їхніх мас, і обернено пропорційна квадрату відстані між ними
Слайд 4

Основний закон динаміки обертального руху

Основний закон динаміки обертального руху

Слайд 5

Основний закон динаміки обертального руху

Основний закон динаміки обертального руху

Слайд 6

Основний закон динаміки обертального руху

Основний закон динаміки обертального руху

Слайд 7

Основний закон динаміки обертального руху Моменти інерції деяких тіл

Основний закон динаміки обертального руху

Моменти інерції деяких тіл

Слайд 8

Особливості розв’язування задач У загальному випадку задачі з динаміки обертального руху

Особливості розв’язування задач
У загальному випадку задачі з динаміки обертального руху об’єднують

два типи задач: задачі на закон всесвітнього тяжіння та задачі на основний закон динаміки обертального руху.
Перший тип задач розв’язують як і задачі на закони Ньютона.
Другий тип задач ґрунтується на застосуванні теореми Штейнера.
Слайд 9

Приклад 1. Акробат на мотоциклі описує «мертву петлю» радіусом r =

Приклад 1. Акробат на мотоциклі описує «мертву петлю» радіусом r =

4 м. З якою найменшою швидкістю vmin він має пройти верхню точку петлі, щоб не зірватися?
Розв'язання
Слайд 10

Приклад 2. Блок, що має форму диска масою m = 0,4

Приклад 2. Блок, що має форму диска масою m = 0,4

кг, обертається під дією сили натягу нитки, до кінців якої підвішені тягарці масами m1 = 0,3 кг і m2 = 0,7 кг. Визначити сили натягу Т1 і Т2 нитки з обох боків блока.
Розв'язання