A merev test transzlációs és forgó mozgásának kinematikája, a gyorsulás szögsebessége és azok

FOGALOMMEGHATÁROZÁS: Az abszolút merev test mozgását progresszívnek nevezzük, amelyben a testhez merőlegesen összekötött egyenes vonal párhuzamosan mozog.







Minden pont a mozgó test transzlációs minden alkalommal ugyanolyan sebesség és a gyorsulás, és pályájuk teljesen igazodnak párhuzamos átvitel, így kinematikai venni transzlációs mozgás merev test mozgás csökkenti az, hogy annak bármely pont. A legáltalánosabb esetben a transzlációs mozgó testnek három szabadsága van.

FOGALOMMEGHATÁROZÁS: Az abszolút merev test mozgása, melyben az A és B pontok álló helyzetben maradnak, rotációs vagy rotációs mozgásnak nevezzük. a forgástengelynek nevezik.

Amikor egy merev test forog a rögzített tengely körül, akkor minden pont olyan köröket ír le, amelyeknek központja a forgástengelyen fekszik, és a síkok merőlegesek. A rögzített tengely körül forogó testnek egy szabadsága van. Pozícióját úgy határozza meg, hogy a forgás szögét  a kezdeti pozícióból állítja.

MEGHATÁROZÁS: Az abszolút merev test elforgatásának szögsebessége a vektor

A merev test transzlációs és forgó mozgásának kinematikája, a gyorsulás szögsebessége és azok
, számszerűen egyenlő a szög az első derivált adott időben a forgás és irányította a forgási tengely mentén úgy, hogy az egybeessen az irányt a transzlációs mozgást fúrót, a fogantyú együtt forog a test.

A lineáris sebességet Euler-képlet határozza meg:

A merev test transzlációs és forgó mozgásának kinematikája, a gyorsulás szögsebessége és azok

A test elforgatásának szögsebességével együtt használják a forgás időtartamát és frekvenciáját.

FOGALOMMEGHATÁROZÁS: A forgás időtartama az az időintervallum, amely alatt a test, amely egy szögsebességgel elfordul, egy teljes fordulatot tesz.

FOGALOMMEGHATÁROZÁS: A forgási frekvencia a test által 1 másodperc alatt végrehajtott fordulatszám, egyenletes forgatással .

A merev test transzlációs és forgó mozgásának kinematikája, a gyorsulás szögsebessége és azok

A szögsebesség egy olyan vektor, amely egyenlő a szögsebesség vagy az elforgatási szög második származékának első időszármazékával:

A merev test transzlációs és forgó mozgásának kinematikája, a gyorsulás szögsebessége és azok






Amikor a test elfordul egy rögzített tengely körül, a vektorban bekövetkező változások a számértékben bekövetkező változásoknak tudhatók be.

A vektor  a forgástengely mentén irányul, ugyanabba az irányba, mint a vektor  alatt

A merev test transzlációs és forgó mozgásának kinematikája, a gyorsulás szögsebessége és azok
amikor a mozgás egyenletesen felgyorsul és
A merev test transzlációs és forgó mozgásának kinematikája, a gyorsulás szögsebessége és azok
- az ellenkező irányba, ha ugyanolyan lassan mozog.

Egy olyan függvényt írunk le, amely a szögmennyiségeket lineárisra kapcsolja:

A merev test transzlációs és forgó mozgásának kinematikája, a gyorsulás szögsebessége és azok

Az egyenletes elforgatáshoz  = 0,  = const,  = 0  t.

Ha a mozgás egyenletesen változik

A merev test transzlációs és forgó mozgásának kinematikája, a gyorsulás szögsebessége és azok

Ha a forgatás bizonyos tengely körül történik, akkor

A merev test transzlációs és forgó mozgásának kinematikája, a gyorsulás szögsebessége és azok

Az anyagpont dinamikája és a merev test transzlációs mozgása.

Newton törvénye, tömege, ereje.

A dinamika a mechanika fő részlege, és a Newton három törvényére épül, amelyet 1687-ben fogalmazott meg. Az egymással összefüggő törvények rendszerét kezelik, és nem minden külön törvény, hanem az egész rendszer tapasztalt teszten megy keresztül.

Newton törvénye: Minden anyagi pont megőrzi a pihenőállapotot vagy az egyenletes egyenes vonalú mozgást, amíg más testületek befolyása nem változtatja meg ezt az állapotot.

FOGALOMMEGHATÁROZÁS: A test vágyát a pihenőállapot fenntartására vagy az egyenletes vonalas mozgásra a tehetetlenségnek nevezik.

A mechanikai mozgás viszonylag nagy, a jellege függ a referenciakerettől. Azok a rendszerek, amelyek tekintetében a Newton törvénye elégedett, inerciális referenciakeretnek nevezik.

DEFINÍCIÓ: inerciális referencia rendszerek (ISO) egy referenciakeret tekintetében, hogy egy anyagból pontot, mentes a külső hatásoktól, nyugalmi állapotban vagy egyenletes mozgás egy egyenes vonal.

(Az ISO olyan referenciakeret, amelyben Newton törvényét használom.)

A tapasztalatokból ismert, hogy az azonos kölcsönhatásokhoz a különböző testek különböző gyorsulást kapnak, ezért a gyorsulás nemcsak a hatás nagyságától, hanem a test saját tulajdonságaitól is függ. tömegét.

DEFINÍCIÓ: Testtömeg - ez a fizikai nagyságát, amely az egyik jellemzőit illeti, amely meghatározza annak tehetetlenségi (inerciális tömege) és a gravitációs (súlyos tömeg) tulajdonságait.

Jelenleg szokásos feltételezni, hogy a tehetetlenségi tömeg egyenlő a gravitációs tömeggel, értékeik 10 -12-es pontosságával.

A Newton-törvényben említett hatás leírására az erő fogalmát ismertetem. Az erő minden egyes pillanatában numerikus érték, térbeli irány és alkalmazási pont jellemzi.

DEFINÍCIÓ: Force - ez a fizikai vektor mennyiség, amely azt méri, hogy a mechanikai hatást gyakorolnak a szervezetben más szervek vagy területeken, amelyek a szervezet szerez gyorsulás, vagy megváltoztatja alakját és méretét.




Kapcsolódó cikkek