Лекция 2

Содержание

Слайд 2

Темы для СРС

Темы для СРС

Слайд 3

1.1 Момент силы

 

1.1 Момент силы

 

 

 

 

Слайд 4

1.1 Момент силы Направление момента силы определяется по правилу правой руки

1.1 Момент силы

 

 

Направление момента силы определяется по правилу правой руки

Слайд 5

1.2 Момент импульса может изменяться только за счет изменения модуля скорости.

1.2 Момент импульса

 

 

 

 

может изменяться только за счет изменения модуля скорости.

может изменяться

только за счет изменения модуля скорости.
Слайд 6

1.3 Момент инерции

1.3 Момент инерции

 

 

Слайд 7

1.3 Момент инерции

1.3 Момент инерции

 

Слайд 8

1.3 Момент инерции тел

1.3 Момент инерции тел

Слайд 9

1.3 Момент инерции тел

1.3 Момент инерции тел

Слайд 10

1.5 Закон сохранения момента импульса

1.5 Закон сохранения момента импульса

 

Слайд 11

1.4 Теорема Штейнера Если известен момент инерции относительно оси, проходящей через

1.4 Теорема Штейнера

Если известен момент инерции относительно оси,
проходящей через центр

инерции тела Ic, то можно
вычислить момент инерции относительно параллельной оси : , где
m – масса тела, d – расстояние между осями

 

Слайд 12

Основные понятия лекции 2 [M]=Н*м d

Основные понятия лекции 2

 

 

 

 

[M]=Н*м

 

 

d

Слайд 13

1.5 Закон сохранения момента импульса Если у тела, совершающего вращательное движение,

1.5 Закон сохранения момента импульса

Если у тела, совершающего вращательное движение, под

действием внутренних сил увеличивается момент инерции, то это приводит к уменьшению его угловой скорости вращения, и наоборот.

Законы сохранения момента импульса можно иллюстрировать с помощью скамьи Жуковского (см. рис. ). На платформу, которая может вращаться вокруг вертикальной оси, встает человек и вытягивает в стороны руки. Платформа приводится во вращательное движение. При опускании рук вниз уменьшается момент инерции человека (J2 < J1), а следовательно, увеличивается угловая скорость вращения (ω2 > ω)

Слайд 14

1.6 Основное уравнение динамики вращательного движения I

1.6 Основное уравнение динамики вращательного движения

 

 

I

Слайд 15

1.7 Кинетическая энергия вращательного движения тела

1.7 Кинетическая энергия вращательного движения тела

 

Слайд 16

1.7 Кинетическая энергия вращательного движения

1.7 Кинетическая энергия вращательного движения

 

Слайд 17

1.6 Работа и мощность вращательного движения тела

1.6 Работа и мощность вращательного движения тела

 

Слайд 18

1.7 Кинетическая энергия вращательного движения В случае, когда тело совершает одновременно

1.7 Кинетическая энергия вращательного движения

 

В случае, когда тело совершает одновременно поступательное

и вращательное движение (например, шар катится по плоскости), его кинетическая энергия равна сумме кинетических энергий поступательного и вращательного движений:
Слайд 19

Таблица сопоставления формул механики поступательного движения и вращения вокруг неподвижной оси φ,

Таблица сопоставления формул механики поступательного движения и вращения вокруг неподвижной оси

φ,

Слайд 20

Таблица сопоставления формул механики поступательного движения и вращения вокруг неподвижной оси

Таблица сопоставления формул механики поступательного движения и вращения вокруг неподвижной оси

-

работа

- кинетическая энергия

-уравнение движения

-уравнение движения

-уравнение движения

-уравнение движения

- кинетическая энергия

- работа

Слайд 21

Сводная таблица

Сводная таблица