1 / 38

Wyk ł ad 2

Wyk ł ad 2. Siły Statyka. Warunki równowagi. Działa wiele sił. Nie działają siły. Żadne?. Siły rzeczywiste i pozorne. W układach przyspieszających pojawiają się siły pozorne. I zasada dynamiki Newtona. Postulat istnienia układu inercjalnego.

Download Presentation

Wyk ł ad 2

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Wykład 2 Siły Statyka. Warunki równowagi.

  2. Działa wiele sił

  3. Nie działają siły. Żadne?

  4. Siły rzeczywiste i pozorne. W układach przyspieszających pojawiają się siły pozorne

  5. I zasada dynamiki Newtona Postulat istnienia układu inercjalnego. „Ciało, na które nie działają żadne siły, lub działają siły zrównoważone, pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym” W układach przyspieszających pojawiają się siły pozorne

  6. Siły rzeczywiste i pozorne. Dla obserwatora w spoczynku (poza samolotem) piłeczka pozostaje w miejscu lub porusza się ruchem jednostajnym

  7. Rodzaje sił: • grawitacyjne • tarcia • siła nośna skrzydła • siła nacisku (dotyku) • siła sprężysta • wiele innych • Rodzaje sił typy oddziaływań • grawitacyjne • elektromagnetyczne • silne • słabe

  8. Większość problemów staramy się rozpatrywać w układzie inercjalnym • unikamy rozpatrywania sił pozornych (bezwładności, inercji); • warunek równowagi sił: Suma sił działających na dane ciało jest zero (siły składowe kompensują się)

  9. Traktor ciągnie wóz • Ważne, która siła działa na które ciało! Siły wzajemne są sobie równe i przeciwnie skierowane (akcja równa reakcji). III zasada dynamiki Newtona

  10. Siła wypadkowa - suma sił

  11. Siła nacisku

  12. Siła tarcia

  13. Siła tarcia – zależy od nacisku

  14. Siła sprężystości Prawo Hooka

  15. Siły sprężystościpochodzą od sił międzyatomowych Siły międzyatomowesą siłami elektrycznymi (siły Coulomba)

  16. Wypadkowa sił powoduje przyspieszenie sań

  17. Druga zasada dynamiki Newtona • najważniejsza zasada fizyki. • siła powoduje przyspieszenie, nie prędkość; • masa jest własnością ciała, określana przez stosunek siły do przyspieszenia, • masa jest wielkością addytywną (suma mas wielu ciał jest masą całkowitą), • masa ciężka równa masie bezwładnej!

  18. Rozpad cząstek elementarnych w komorze pęcherzykowej Tor cząstki zakrzywia się w polu magnetycznym  działa siła poprzeczna

  19. Doświadczenie Galileusza W próżni (jeśli pominąć opory powietrza) wszystkie ciała spadają z tym samym przyspieszeniem. siła grawitacji proporcjonalna do masy ciała, g natężenie pola grawitacyjnego masa ciężka równa masie bezwładnej! natężęnie pola grawitacyjnego lub przyspieszenie ziemskie

  20. Newton jednostką siły

  21. Siła grawitacjipole grawitacyjnePrawo Newtona Fg Fg r

  22. siła ciężkości siła nacisku Paczka zsuwa się po równi ruchem przyspieszonym

  23. Rozkład siły na składowe a N=mg cosa F=mg sina a a P=mg Siła grawitacji, ciężar.

  24. Siła naprężenia liny: • działa wzdłuż liny • jednakowa wzdłuż liny.

  25. Siła naprężenia liny.

  26. Pomiar siły naprężenia liny.

  27. Jednakowe naprężenia odcinków 1 i 2

  28. Typowe problemy.

  29. Maszyny proste (I) – zmniejszają siłę, ale wydłużają drogę  praca stała! • równia pochyła, klin; • bloki (naciąg liny stały) • stały, • ruchomy, • wielokrążki • blok różnicowy. T P=5T

  30. osobny warunek równowagi dla każdego węzła, • jeśli znamy siły wyporu każdego balonika, to • naprężenia odcinków Ti zbiorem niewiadomych.

  31. Warunek równowagi sił: • suma sił działających na ciało (wypadkowa sił) znika,

  32. Wektor A jest pokazany na wykresie poniżej. Składowe x, y wynoszą odpowiednio: A) (A sin α, A cos α) lub (A sin θ, A cos θ) B) (A sin α, A cos α) lub (A cos θ , A sin θ) C) (A sin α, A sin α ) lub (A sin θ, A cos θ) D) (A cos α, A cos α) lub (A sin θ, A cos θ ) E) (A cos α, A cos α ) lub (A cos θ, A cos θ)

  33. Wektor A jest pokazany na wykresie poniżej. Składowe x, y wynoszą odpowiednio: A) (A sin α, A cos α) lub (A sin θ, A cos θ) B) (A sin α, A cos α) lub (A cos θ , A sin θ) C) (A sin α, A sin α ) lub (A sin θ, A cos θ) D) (A cos α, A cos α) lub (A sin θ, A cos θ ) E) (A cos α, A cos α ) lub (A cos θ, A cos θ)

  34. Masa m jest umieszczona na szorstkim nachyleniu pod kątem θ do poziomu. Siła F jest przyłożona w górę nachylenie tak, że masa ślizga się w górę równi. Używając róży kompasowej, kierunek siły tarcia jest wzdłuż:

  35. Masa m jest umieszczona na szorstkim nachyleniu pod kątem θ do poziomu. Siła F jest przyłożona w górę nachylenie tak, że masa ślizga się w górę równi. Używając róży kompasowej, kierunek siły tarcia jest wzdłuż:

More Related