Siły Statyka. Warunki równowagi.

Slides:



Advertisements
Podobne prezentacje
Siły bezwładności w ruchu prostoliniowym
Advertisements

Na szczycie równi umieszczano obręcz, kulę i walec o tych samych promieniach i masach. Po puszczeniu ich razem staczają się one bez poślizgu. Które z tych.
Temat: O ruchu po okręgu.
Dynamika.
Zasady dynamiki Newtona - Mechanika klasyczna
Siła,praca,moc,energia Opracował:mgr Zenon Kubat Gimnazjum w Opatowie
Wykład 3 dr hab. Ewa Popko Zasady dynamiki
Odkształcenia i zmiany prędkości
Dynamika Siła – oddziaływanie, powodujące ruch ciała.
Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:
DYNAMIKA.
UKŁADY CZĄSTEK.
I prawo dynamiki Jeśli cząstka nie oddziałuje z innymi cząstkami, to można znaleźć taki inercjalny układ odniesienia w którym przyspieszenie cząstki jest.
Siły zachowawcze Jeśli praca siły przemieszczającej cząstkę z punktu A do punktu B nie zależy od tego po jakim torze poruszała się cząstka, to ta siła.
Wykład 3 dr hab. Ewa Popko Zasady dynamiki
1.Praca 2. Siły zachowawcze 3.Zasada zachowania energii
Wykład III Zasady dynamiki.
Wykład VI. Prędkość kątowa Przyśpieszenie kątowe.
Wykład Opory ruchu -- Siły tarcia Ruch ciał w płynach
(5-6) Dynamika, grawitacja
FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Wykład 3
FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Wykład 4
DYNAMIKA Zasady dynamiki
Cele lekcji: Poznanie poglądów Arystotelesa na ruch ciał i ich spadanie. Poznanie wniosków wynikających z eksperymentów Galileusza. Wykazanie, że spadanie.
Lekcja fizyki Równia pochyła.
Nieinercjalne układy odniesienia
DYNAMIKA Oddziaływania. Siły..
Pola sił i ruchy Powtórzenie.
RUCH HARMONICZNY F = - mw2Dx a = - w2Dx wT = 2 P
Fizyka-Dynamika klasa 2
Opracowała Diana Iwańska
Wykład 3 Dynamika punktu materialnego
Wykład bez rysunków Ruch jednostajny po okręgu
Fizyka Elementy mechaniki klasycznej. Hydromechanika.
Oddziaływania w przyrodzie
Oddziaływania w przyrodzie
Zależność siły ciężkości od masy Do sprężyny doczepiane są masy, sprężyny rozciąga się w jednakowych odstępach pod działaniem siły ciężkości.
Z Wykład bez rysunków ri mi O X Y
RÓWNIA POCHYŁA PREZENTACJA.
Dynamika układu punktów materialnych
Temat: Ruch krzywoliniowy
DYNAMIKA Dynamika zajmuje się badaniem związków zachodzących pomiędzy ruchem ciała a siłami działającymi na ciało, będącymi przyczyną tego ruchu Znając.
Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +
Siły, zasady dynamiki Newtona
Dynamika.
Ruch w polu centralnym Siły centralne – siłę nazywamy centralną, gdy wszystkie kierunki Jej działania przecinają się w jednym punkcie – centrum siły a)
Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +
REAKCJA DYNAMICZNA PŁYNU MECHANIKA PŁYNÓW
Ruch drgający Ruch, który powtarza się w regularnych odstępach czasu,
Dynamika punktu materialnego Dotychczas ruch był opisywany za pomocą wektorów r, v, oraz a - rozważania geometryczne. Uwzględnienie przyczyn ruchu - dynamika.
Siły bezwładności Dotychczas poznaliśmy kilka sił występujących w przyrodzie. Wszystkie te siły nazywamy siłami rzeczywistymi, ponieważ możemy je zawsze.
Zasady dynamiki Newtona. Małgorzata Wirkowska
Dynamika punktu materialnego
Siły bezwładności Poznaliśmy kilka sił występujących w przyrodzie.
Dynamika ruchu obrotowego
Zastosowanie zasad dynamiki Newtona w zadaniach
FIZYKA KLASA I F i Z Y k A.
Dynamika bryły sztywnej
Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu
Siły w różnych układach mechanicznych. Siły w różnych układach mechanicznych.
Siły tarcia tarcie statyczne tarcie kinematyczne tarcie toczne
Wówczas równanie to jest słuszne w granicy, gdy - toru krzywoliniowego nie można dokładnie rozłożyć na skończoną liczbę odcinków prostoliniowych. Praca.
Prowadzący: dr Krzysztof Polko
3. Siła i ruch 3.1. Pierwsza zasada dynamiki Newtona
Prowadzący: dr Krzysztof Polko
Przeciążenie i nieważkość
SIŁA JAKO PRZYCZYNA ZMIAN RUCHU
1.
1.
Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +
Zapis prezentacji:

Siły Statyka. Warunki równowagi. Wykład 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. „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

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

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

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)

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

Siła wypadkowa - suma sił

Siła nacisku

Siła tarcia

Siła tarcia – zależy od nacisku

Siła sprężystości Prawo Hooka

Siły sprężystości pochodzą od sił międzyatomowych Siły międzyatomowe są siłami elektrycznymi (siły Coulomba)

Wypadkowa sił powoduje przyspieszenie sań

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!

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

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

Newton jednostką siły

Siła grawitacji pole grawitacyjne Prawo Newtona Fg Fg r

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

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

Siła naprężenia liny: działa wzdłuż liny jednakowa wzdłuż liny.

Siła naprężenia liny.

Pomiar siły naprężenia liny.

Jednakowe naprężenia odcinków 1 i 2

Typowe problemy.

bloki (naciąg liny stały) 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

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

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

Wektor A jest pokazany na wykresie poniżej 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)

Wektor A jest pokazany na wykresie poniżej 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)

Używając róży kompasowej, kierunek siły tarcia jest wzdłuż: 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: A) (a) D) (d) B) (b) E) (e) C) (c)

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: A) (a) D) (d) B) (b) E) (e) C) (c)