A súlypontok egyes vonalak, síkidomok és testek

A súlypontja a háromszög

A súlypontok egyes vonalak, síkidomok és testek

A tömegközéppont a trapéz területe

Súlypontja a területet a trapéz kell lennie egy egyenes vonal FK, amely összeköti a felezőpontja párhuzamos oldala a trapéz.

A súlypontok egyes vonalak, síkidomok és testek

A súlypontok egyes vonalak, síkidomok és testek

A tömegközéppont körív

A súlypontok egyes vonalak, síkidomok és testek
A súlypontok egyes vonalak, síkidomok és testek

A tömegközéppont körű ágazati területeken

A súlypontok egyes vonalak, síkidomok és testek

Tömegközéppontja térfogatának négyoldalú piramis

A súlypontok egyes vonalak, síkidomok és testek
A tömegközéppont térfogatú tetraéderes piramis fekszik a szegmens összekötő csúcsa a piramis az alapja a súlypont a parttól egynegyede hossza a szegmens a súlypontja a bázis.

Ez az eredmény lehet alkalmazni, hogy sok oldalú piramis. mivel lehet osztani négyszögletes piramis, megtörve a sokszög háromszögekre alapja.

A súlypontok egyes vonalak, síkidomok és testek
A súlypontok egyes vonalak, síkidomok és testek

A súlypontok egyes vonalak, síkidomok és testek

A súlypontok egyes vonalak, síkidomok és testek

A súlypontok egyes vonalak, síkidomok és testek
Az erőssége a F, egyenlő nagyságú, hogy a termék a tömege egy egység a gyorsulása ellentétes irányú gyorsulás és a testre, ruházza ez a gyorsulás az úgynevezett tehetetlenségi erő az anyag pont.

A tehetetlenségi erő az anyagi pont egy igazi erő, amely az ellenállás anyagi pont változik a sebesség, és a testre, biztosító ezen a ponton a gyorsulás.

A nem egyenletes görbe vonalú mozgás egy pont tehetetlenségi erő F bontjuk két komponens irányított a pálya érintője mentén és a fő normál (ábra. 4).

A súlypontok egyes vonalak, síkidomok és testek

A súlypontok egyes vonalak, síkidomok és testek

modulok tangenciális és normális tehetetlenségi erő, az úgynevezett ebben az esetben a forgási tehetetlenség és a centrifugális erők

A kapott komponensek F # 964; és Fn hívják az érintő és a normális tehetetlenségi erő. Ezek a tehetetlenségi erők ellentétes irányúak a tangenciális és a normál gyorsulás.

Dynamics szabad anyagi pont

Differenciálegyenletek mozgás a szabad anyagi pont derékszögű koordinátái.

A súlypontok egyes vonalak, síkidomok és testek

Természetes egyenletek a mozgás egy anyagi pont

A súlypontok egyes vonalak, síkidomok és testek
A súlypontok egyes vonalak, síkidomok és testek
A súlypontok egyes vonalak, síkidomok és testek
Ezek az egyenletek az úgynevezett természetes egyenletek a mozgás egy anyagi pont.

Tól kinematika ismert, hogy a gyorsulás vektor w rejlik simuló síkban és annak vetülete a binormal nulla:

A két fő problémát a dinamika pont

A második probléma a dinamika. Ismerve a ható anyag

Point, a tömege m, és a kezdeti helyzetben a pont és a kezdeti sebességét, és így kapjuk az egyenletek a mozgás pontot.

A probléma megoldására kell a bal oldali egyenletek helyettesíteni az értéke M tömegű és a jobb oldalon - az összeg az előrejelzések az alkalmazott erők és a kapott egyenleteket kétszer integrált idővel.

van két állandók, és ezért az integráció a három differenciális egyenlettel a mozgás egy pont lesz hat állt az integráció a differenciálegyenlet mozgás minden egyes ponton. A megadott értékek állandók által meghatározott kezdeti üzemeltetési feltételek között: három koordináta értékeket a pont és a vetülete a három tengely sebessége egy bizonyos ideig, általában (de nem szükségszerűen) a kezdeti pillanatban.

Tekintsük az alábbi esetekben módosíthatja ható erő a lényeg:

1) erő állandó nagysága és iránya;

2) Az erő függ időben;

3) Az erő függ a helyzetét egy pontot a térben;

Az erő függ a sebesség a lényeg.

A szabadesés a test, kivéve a légellenállás.

A súlypontok egyes vonalak, síkidomok és testek

A súlypontok egyes vonalak, síkidomok és testek

A súlypontok egyes vonalak, síkidomok és testek

A súlypontok egyes vonalak, síkidomok és testek

Mozgás a test dobott szögben a vízszintes, és kizárják a légellenállása.

A súlypontok egyes vonalak, síkidomok és testek

A súlypontok egyes vonalak, síkidomok és testek

Naib. lift

A súlypontok egyes vonalak, síkidomok és testek

Az eső test mozgását a légellenállás

A súlypontok egyes vonalak, síkidomok és testek

A súlypontok egyes vonalak, síkidomok és testek
A súlypontok egyes vonalak, síkidomok és testek

A súlypontok egyes vonalak, síkidomok és testek
A súlypontok egyes vonalak, síkidomok és testek
A súlypontok egyes vonalak, síkidomok és testek
A súlypontok egyes vonalak, síkidomok és testek

Rezgőmozgás anyagi pont

Négy fő esetek rezgőmozgás a szőnyeg tömegű pont:

Szabad rezgések zajlanak az intézkedés csak

A súlypontok egyes vonalak, síkidomok és testek

A súlypontok egyes vonalak, síkidomok és testek
A súlypontok egyes vonalak, síkidomok és testek
A súlypontok egyes vonalak, síkidomok és testek

Csillapodó rezgések zajlanak hatására visszaállító erő és mozgás ellenállási erő,

Azon a ponton, az ellenállás az erő irányított mindig az ellentétes irányba, hogy a mozgás egy pont.

Az egyenlet egy differenciálegyenlet mozgás egy részecske hatása alatt egy visszaállító erő és ellenállás erő arányos a sebessége a pontot.

A súlypontok egyes vonalak, síkidomok és testek
A súlypontok egyes vonalak, síkidomok és testek

A súlypontok egyes vonalak, síkidomok és testek