Archimedes

Mivel a különbség a folyadéknyomás a különböző szinteken, vagy felhajtóerő jelentkezik archimedesi erőt, amelynek kiszámítása a következő képlettel:

ahol: V - térfogata kiszorított folyadék test, vagy belemerül a térfogata a testfolyadék, # 961; - sűrűség folyadék, amely belemerül a szervezetben, és ezért # 961; V - a tömeg a kiszorított folyadék.

Archimedes ható erő belemerül a folyékony (vagy gáz), a testsúly egyenlő a folyadék (vagy gáz) által kiszorított a szervezetben. Ez az állítás, nazyvaemoezakonom Archimedes. érvényes minden test vonalát.

Ebben az esetben a testtömeg (azaz az erő, amellyel a test hat támogatási vagy fogas) belemerül a folyékony csökken. Ha feltételezzük, hogy a tömeg egy test nyugalomban a levegőben egyenlő mg. és ez az, mit fogunk tenni a legtöbb problémát (bár általában a test a levegőben is működik nagyon kis Archimedes erő a hangulat, mert a test elmerül a gázt a légkörben), a testsúly, folyadékokban könnyen következtethetünk az alábbi fontos képlet:

Ez a képlet használható megoldásában számos feladatot. Meg lehet emlékezni. Útján Arkhimédész törvénye azt végzik nemcsak navigációs hanem hőlégballonnal. Tól Archimedes elve azt jelenti, hogy ha az átlagos sűrűsége a test # 961; t nagyobb sűrűségű folyadék (vagy gáz) # 961; (Vagy egyéb módon mg> FA), a test aljára. Ha azonban # 961; t <ρ (или по–другому mg

Ha a test található a folyadék felszínén (úszók), akkor rendszerint csak két erő (Arkhimédész lefelé és felfelé a gravitáció), amelyek egymást kiegyenlítik. Ha a szervezet nem merítik csak egy folyadék, az írás Newton második törvénye erre az alkalomra, és elvégzi az egyszerű matematikai műveletek is kap a következő egyenlete a térfogat és sűrűség:

ahol: Vpogr - a hangerőt a bemerített része a test, V - a teljes mennyiség a szervezetben. Segítségével ez a kapcsolat könnyen megoldható a legtöbb problémát a búvár szervek.

Alapvető elméleti információk

Momentum (a mozgás mennyisége) a test úgynevezett vektor fizikai mennyiség kvantitatív jellemző a transzlációs mozgása szervek. Impulzus kijelölt p. Momentum a termék a testtömeg a sebessége, azaz a ez képlettel számítottuk ki:

lendület vektor iránya egybeesik az irányt a sebességvektor a test (érintőleges a pályára). Egység impulzus - kg # 8729; m / s.

Összesen lendület Phone rendszer a vektor összessége impulzusok test rendszereket:

Megváltoztatása impulzus egy test adja (megjegyzés, hogy a különbség a végső és a kezdeti impulzus vektor):

ahol: pH - lendülete a test a kezdeti időben, Pk - a végső. A lényeg az, hogy ne keverjük össze az utóbbi két fogalmat.

Teljesen rugalmas ütközés - abstract ütközés modell, amelyben nem készített energiaveszteség a súrlódás, a deformáció, stb Nincs más kölcsönhatások mellett közvetlen kapcsolatot, nem készített. Amikor teljesen elasztikus hatása a rögzített felületen után az objektum az ütközési sebességet modulo objektum sebessége egyenlő a stroke, vagyis az impulzus magassága nem változik. csak annak irányát változhat. A beesési szög egyenlő a visszaverődési szöge.

Abszolút rugalmatlan hatása - hatás, ami a szervezetben vannak csatlakoztatva, és továbbra is, hogy elősegítsék a mozgást, mint egyetlen test. Például egy gyurma labda őszén bármilyen felületen teljesen leáll a mozgás, az ütközés két autó kiváltott automatikus és ők is tovább halad együtt.

A törvény lendületmegmaradás

Amikor kölcsönható szervei lendületet a test lehet részlegesen vagy teljesen át egy másik test. Ha a telefon rendszere nem hat rá külső erők más szervek, például a rendszer azt mondják, hogy zárva van.

A zárt rendszer a vektor összege momentumát valamennyi szerv a rendszerben állandó marad minden kölcsönhatását szerv a rendszer. Ez alapvető természeti törvény nazyvaetsyazakonom lendületmegmaradás (FOIA). Ez annak a következménye, Newton törvényeit. Newton második törvénye pulzáló formában írhatjuk az alábbiak szerint:

Az alábbiak a képletből, ha nem a telefonos rendszer ható külső erők vagy külső erők hatnak tolva (az eredő erő nulla), akkor az impulzus változás nullával egyenlő, ami azt jelenti, hogy a teljes lendületet a rendszer ugyanaz marad:

Hasonlóképpen, meg tudjuk beszélni, hogy az eltűnő erejét a vetítés a kiválasztott tengely. Ha a külső erők hatnak csak végig egy tengelyen, a lendület megmarad ebben a kiemelkedés, például tengelyre:

Hasonló bejegyzések képezhetők más tengelyekre vonatkozóan. Különben is, meg kell érteni, hogy ebben az esetben az impulzusok maguk is változhatnak, de ez az összeg nem változik. A törvény lendületmegmaradás sok esetben lehetővé teszi, hogy megtalálja a sebesség kölcsönható testek, akkor is, ha értéke üzemi erőket ismeretlen.

Kapcsolódó cikkek