10116
Z. Kąkol-Notatki do Wykładu z Fizyki
Nieznaną masę m definiujemy jako
V0
mm m.
V
4.2.2 Pęd
Pęd ciała definiujemy jako iloczyn jego masy i jego prędkości wektorowej.
(4.2)
(Intuicyjnie, ta wielkość ma istotne znaczenie np. przy opisie zderzeń gdzie liczy się zarówno prędkość jak i masa.)
4.2.3 Siła
Jeżeli na ciało o masie m działa pojedyncza siła Fh to definiujemy ją jako zmianę w czasie pędu dała.
(4.3a)
<MmV) d m dv
. = , v+m
df df df
Dla ciała o stałej masie
(4.3b)
Przykłady układów o stałej i zmiennej masie.
4.3 Zasady dynamiki Newtona
Aby przewidzieć ruch pod wpływem siły musimy mieć "teorię". Czy teoria jest dobra czy nie można stwierdzić tylko poprzez doświadczenie.
Podstawowa teoria, która pozwala nam przewidywać ruch ciał, składa się z trzech równań, które nazywają się zasadami dynamiki Newtona.
Najpierw podamy sformułowanie, a potem dyskusja i rozwinięcie.
Sformułowanie pierwszej zasady dynamiki Newtona
Gało pozostaje w stanie spoczynku lub w stanie stałej prędkości (zerowe przyspieszenie) gdy jest pozostawione samo sobie (działająca na nie siła wypadkowa jest równa zero).
a = 0, gdy = 0
gdzie Fwyjxlliiz»ra jest sumą wektorową wszystkich sił działających na ciało.
Uwaga: a = 0, oznacza, że nie zmienia się ani wartość ani kierunek tzn. ciało jest w spoczynku lub porusza się ze stałą co do wartości prędkością po linii prostej (stały kierunek).
Sformułowanie drugiej zasady dynamiki Newtona
2
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
Z. Kąkol-Notatki do Wykładu z Fizyki Tak definiuje się pierwszą pochodną, więc(2.2) PrezentacjaZ. Kąkol-Notatki do Wykładu z Fizyki1.2 Pojęcia podstawowe Tak jak w każdej dyscypZ. Kąkol-Notatki do Wykładu z Fizyki a = const v = vo + at r = ro + vot + (1/2) at2 PrześledźmyZ. Kąkol-Notatki do Wykładu z Fizyki Rozważmy np. klocek, do którego przykładamy "małą" siZ. Kąkol-Notatki do Wykładu z Fizyki F = C m,m2 r 2(6.1) Newton oszacował wartość stałej GZ. Kąkol-Notatki do Wykładu z Fizyki Zwróćmy uwagę, że gdy a = 0 otrzymujemy pierwszy wzór Fs. Gdy aZ. Kąkol-Notatki do Wykładu z Fizyki przez idealną sprężynę jest zachowawcza. Inne siły, działająZ. Kąkol-Notatki do Wykładu z Fizyki czyli m,x, + m2x2 ml +m2 Dla n mas leżących wzdłuż linii prosteZ. Kąkol-Notatki do Wykładu z Fizyki Uwzględniając zależności (10.1) i (10.2) możemy przekształcićZ. Kąkol-Notatki do Wykładu z Fizyki Uwzględniając zależności (10.1) i (10.2) możemy przekształcićZ. Kąkol-Notatki do Wykładu z Fizyki Jeżeli, pierwszy wybuch nastąpił w punkcie Xi* (względem samoloZ. Kąkol-Notatki do Wykładu z Fizyki Jeżeli, pierwszy wybuch nastąpił w punkcie Xi* (względem samoloZ. Kąkol-Notatki do Wykładu z Fizyki Podstawiamy ten wynik do równania (13.2) (- kAcosca) = m(- A arZ. Kąkol-Notatki do Wykładu z Fizyki p = F/S (14. Ib) Do opisu płynów stosujemy poZ. Kąkol-Notatki do Wykładu z Fizyki Dla N cząstek całkowita siła wynosi F =N mv] ~T~ gdzie jest toNieznaną masę m definiujemy jako (4.1) (4.2) V. mm nu V 4.2.2 Pęd Pęd ciała definiujemy jakoPolitechnika WroctainskaNotatki do wykładu z architektury komputerów Marcin PeczarskiInstytut Informatyki Uniwersytet WarszaNotatki do wykładu IV (z 27.10.2014) Dla orbitalnego momentu pędu (L): L21pnlm = 1(1 + l)h21pnimwięcej podobnych podstron