Ускорение свободного падения
Вес тела это сила, с которой тело (вследствие его притяжения к Земле) действует на опору или подвес.
Коэффициент перегрузки
Первая космическая скорость
Вторая космическая скорость
Потенциальная энергия
Упругие силы.
Деформация – процесс силового воздействия, в результате которого изменяется форма тел под действием приложенных к ним внешних сил.
Давления, возникающие в твердом теле при его деформировании, называются упругими напряжениями.
Силы упругости - это силы, возникающие при деформации тела и направленные в сторону восстановления его прежней формы и размера под прямым углом к деформируемой поверхности.
Упругие силы по своей природе электромагнитные, возникают из-за изменения межмолекулярного расстояния.
При упругих деформациях тело полностью восстанавливает свою прежнюю форму, при не упругих - не восстанавливает или частично восстанавливает прежнюю форму.
Однородная деформация - Деформация, при которой все точки тела, лежащие на одной вертикали, не смещаются с нее, а расстояния между слоями остаются во всех точках одинаковыми (растяжение, сжатие). Неоднородная - (изгиб, кручение)
а) растяжение (сжатие)
![]() | Силы ![]() |
Величина, численно равная отношению приращения размера тела, к начальному размеру, называется относительной деформацией.
Относительная деформация сжатия (-) и растяжения (+) , (1)
где ε – величина безразмерная.
Закон Гука- сила упругости пропорциональна абсолютной деформации и направлена противоположно деформирующей тело силе.
F = - kx
E - модуль Юнга.
Рассмотрим связь между деформацией и напряжением на графике, называемой диаграммой напряжений. (В качестве примера берётся металлический образец – стержень)
![]() | При увеличении σ (сила действующая увеличивается от F = 0) относительная деформация ε увеличивается. Разбиваем кривую на участки. (0-1) – линейная зависимость. Справедлив закон Гука. точка 1 называется пределом пропорциональности. (1-2) – упругие свойства сохраняются. точка 2 называется предел упругости. |
(2-3) – область пластических деформаций (остаточные деформации).
точка 3 называется предел текучести.
(3-3) – горизонтальная область – материал “течет”.
Уменьшение сечения приводит к увеличению σ (3-4)
точка 4 называется пределом прочности.
(4-5) – разрушение тела.
Если область пластичности:
а) большая – вязкие тела (глина) б) маленькая – хрупкие тела (стекло)
Работа силы упругости равна изменению потенциальной энергии упруго деформированного тела взятому с противоположным знаком
Силы трения.
Скольжение твердого тела по поверхности другого всегда сопровождается превращением его Ек в тепло, в результате чего движение замедляется. С чисто механической точки зрения это явление описывается введением некоторой силы, препятствующей движению – силой трения. На трение тратится энергия, которая переходит в немеханические формы (тепловая, электризация).
Трение | ||||||||
![]() | ![]() | |||||||
Внешнее(сухое) | Внутреннее (вязкое) | |||||||
возникает при движении тел в вязкой среде или при относительном перемещении слоёв, прилегающих к поверхностям. Особенности: а) возникает только при движении; б) η << kк< kск в) происходит превращение механической энергии в другие виды; г) сила вязкого трения зависит от 1. вязких свойств среды, 2. скорости движения, 3. формы и размеров тела. | ||||||||
Трение скольжения | Трение качения | |||||||
![]() | за счёт деформации в местах соприкосновения
![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Fкач < Fск | ||||||||
Трение, возникающее при относительном перемещении двух соприкасающихся тел, называется внешним. Трение, возникающее между частями одного и того же сплошного тела (например, жидкости или газа), называется внутренним.
Трение между поверхностями двух твердых тел при отсутствии какой-либо прослойки, например смазки между ними называется сухим. Трение между твердым телом и жидкой или газообразной средой, а также между слоями такой среды называется вязким (или жидким).
Применительно к сухому трению различаются терние качения и скольжения.
Силы трения направлены по касательной к трущимся поверхностям (или слоям), причем они противодействуют относительному смещению этих поверхностей (слоев).
F = m N m - коэффициент трения, N – нормальная реакция опоры.