какие характеристики движения относительны

Лекция. Относительность механического движения. Системы отсчета. Характеристики механического движения: перемещение, скорость, ускорение.

Ищем педагогов в команду «Инфоурок»

Лекция 2. Относительность механического движения. Системы отсчета. Характеристики механического движения: перемещение, скорость, ускорение.

Механика – раздел физики, в котором изучают механическое движение.

Механику подразделяют на кинематику, динамику и статику.

какие характеристики движения относительны. Смотреть фото какие характеристики движения относительны. Смотреть картинку какие характеристики движения относительны. Картинка про какие характеристики движения относительны. Фото какие характеристики движения относительны

Кинематикойназывают раздел механики, в котором движение тел рассматривается без выяснения причин этого движения. Кинематика изучает способы описания движения и связь между величинами, характеризующими эти движения.

Задача кинематики: определение кинематических характеристик движения (траектории движения, перемещения, пройденного пути, координаты, скорости и ускорения тела), а также получение уравнений зависимости этих характеристик от времени.

Механическим движением тела называют изменение его положения в пространстве относительно других тел с течением времени.

Главная задача механикиуметь вычислять координаты точек тела в любой момент времени.

Чтобы решить эту надо иметь тело, от которого ведется отсчет координат, связать с ним систему координат и иметь прибор для измерения промежутков времени.

1. одномерная – положение тела на прямой определяется одной координатой x.

какие характеристики движения относительны. Смотреть фото какие характеристики движения относительны. Смотреть картинку какие характеристики движения относительны. Картинка про какие характеристики движения относительны. Фото какие характеристики движения относительны

2. двумерная – положение точки на плоскости определяется двумя координатами x и y.

какие характеристики движения относительны. Смотреть фото какие характеристики движения относительны. Смотреть картинку какие характеристики движения относительны. Картинка про какие характеристики движения относительны. Фото какие характеристики движения относительны

3. трехмерная – положение точки в пространстве определяется тремя координатами x, y и z.

какие характеристики движения относительны. Смотреть фото какие характеристики движения относительны. Смотреть картинку какие характеристики движения относительны. Картинка про какие характеристики движения относительны. Фото какие характеристики движения относительны

Всякое тело имеет определенные размеры. Различные части тела находятся в разных местах пространства. Однако, во многих задачах механики нет необходимости указывать положения отдельных частей тела. Если размеры тела малы по сравнению с расстояниями до других тел, то данное тело можно считать его материальной точкой. Так можно поступать, например, при изучении движения планет вокруг Солнца.

Если все части тела движутся одинаково, то такое движение называется поступательным.

какие характеристики движения относительны. Смотреть фото какие характеристики движения относительны. Смотреть картинку какие характеристики движения относительны. Картинка про какие характеристики движения относительны. Фото какие характеристики движения относительны

Поступательно движутся, например, кабины в аттракционе «Гигантское колесо», автомобиль на прямолинейном участке пути и т. д. При поступательном движении тела его также можно рассматривать как материальную точку.

Материальной точкой называется тело, размерами которого в данных условиях можно пренебречь .

Понятие материальной точки играет важную роль в механике. Тело можно рассматривать как материальную точку, если его размеры малы по сравнению с расстоянием, которое оно проходит, или по сравнению с расстоянием от него до других тел.

Характеристики механического движения: перемещение, скорость, ускорение.

Механическое движение характеризуется тремя физическими величинами: перемещением, скоростью и ускорением.

Перемещаясь с течением времени из одной точки в другую, тело (материальная точка) описывает некоторую линию, которую называют траекторией движения тела.

какие характеристики движения относительны. Смотреть фото какие характеристики движения относительны. Смотреть картинку какие характеристики движения относительны. Картинка про какие характеристики движения относительны. Фото какие характеристики движения относительны

Линия, по которой движется точка тела, называется траекторией движения.

Длина траектории называется пройденным путем.

Перемещением тела называют направленный отрезок прямой, соединяющий начальное положение тела с его последующим положением. Перемещение есть векторная величина.

Вектор, соединяющий начальную и конечную точки траектории, называется перемещением.

Формула скорости: какие характеристики движения относительны. Смотреть фото какие характеристики движения относительны. Смотреть картинку какие характеристики движения относительны. Картинка про какие характеристики движения относительны. Фото какие характеристики движения относительныили какие характеристики движения относительны. Смотреть фото какие характеристики движения относительны. Смотреть картинку какие характеристики движения относительны. Картинка про какие характеристики движения относительны. Фото какие характеристики движения относительны

На практике используют единицу измерения скорости км/ч (36 км/ч = 10 м/с).

Ускорение — векторная физическая величина, характеризующая быстроту изменения скорости, численно равная отношению изменения скорости к промежутку времени, в течение которого это изменение произошло.

Если скорость изменяется одинаково в течение всего времени движения, то ускорение можно рассчитать по формуле:

какие характеристики движения относительны. Смотреть фото какие характеристики движения относительны. Смотреть картинку какие характеристики движения относительны. Картинка про какие характеристики движения относительны. Фото какие характеристики движения относительны

Ускорение измеряют акселерометром

Единица измерения в СИ м/с 2

Относительность механического движения.

Механическое движение относительно. Движение одного и того же тела относительно разных тел оказывается различным.

Для описания движения тела нужно указать, по отношению к какому телу рассматривается движение. Это тело называют телом отсчета. Покой тоже относителен. Например, пассажир в покоящемся поезде смотрит на проходящий мимо поезд и не понимает, какой поезд движется, пока не посмотрит на небо или землю.

Все тела во Вселенной движутся, поэтому не существует тел, которые находятся в абсолютном покое. По той же причине определить движется тело или нет, можно только относительно какого-либо другого тела.

Движение одного и того же тела может выглядеть по-разному с точки зрения различных наблюдателей. Скорость, направление движения и вид траектории тела будут различными для различных наблюдателей. Без указания тела отсчета разговор о движении является бессмысленным. Например, сидящий пассажир в поезде покоится относительно вагона, но движется вместе с вагоном относительно платформы вокзала.

какие характеристики движения относительны. Смотреть фото какие характеристики движения относительны. Смотреть картинку какие характеристики движения относительны. Картинка про какие характеристики движения относительны. Фото какие характеристики движения относительны

Относительность механического движенияэто зависимость траектории движения тела, пройденного пути, перемещения и скорости от выбора системы отсчёта .

Движение тел можно описывать в различных системах отсчета. С точки зрения кинематики все системы отсчета равноправны. Однако кинематические характеристики движения, такие как траектория, перемещение, скорость, в разных системах оказываются различными. Величины, зависящие от выбора системы отсчета, в которой производится их измерение, называют относительными .

Системы, которые вращаются или ускоряются, неинерциальные.

Из этого следует: ни одна ИСО ничем не отличается от другой системы отсчета. Все ИСО эквивалентны с точки зрения механических явлений.

В справедливости принципа относительности нас убеждает повседневный опыт, например в равномерно движущемся поезде или самолете тела движутся так же, как и на Земле.

Не существует эксперимента, с помощью которого можно было бы установить, какая система отсчета действительно покоится, а какая движется. Нет систем отсчета в состоянии абсолютного покоя.

Если на движущейся тележке подбросить монету вертикально вверх, то в системе отсчета, связанной с тележкой, будет изменяться только координата ОУ.

В системе отсчета, связанной с Землей, изменяются координаты ОУ и ОХ.

Следовательно, положение тел и их скорости в разных системах отсчета различны.

Рассмотрим движение одного и того же тела относительно двух разных систем отсчета: неподвижной и движущейся.

Лодка пересекает реку перпендикулярно течению реки, двигаясь с некоторой скоростью относительно воды. За движением лодки следят 2 наблюдателя: один неподвижный на берегу, другой на плоту, плывущем по течению. Относительно воды плот неподвижен, а по отношению к берегу он движется со скоростью течения.

С каждым наблюдателем свяжем систему координат.

X0Y – неподвижная система координат.

X’0’Y’ – подвижная система координат.

какие характеристики движения относительны. Смотреть фото какие характеристики движения относительны. Смотреть картинку какие характеристики движения относительны. Картинка про какие характеристики движения относительны. Фото какие характеристики движения относительны

S – перемещение лодки относительно неподвижной СО.

S 1 – перемещение лодки относительно подвижной СО

S 2 – перемещение подвижной системы отсчета относительно неподвижной СО.

По закону сложения векторов какие характеристики движения относительны. Смотреть фото какие характеристики движения относительны. Смотреть картинку какие характеристики движения относительны. Картинка про какие характеристики движения относительны. Фото какие характеристики движения относительны

Скорость получим разделив S на t: какие характеристики движения относительны. Смотреть фото какие характеристики движения относительны. Смотреть картинку какие характеристики движения относительны. Картинка про какие характеристики движения относительны. Фото какие характеристики движения относительны

v– скорость тела относительно неподвижной СО

v 1 – скорость тела относительно подвижной СО

v 2 – скорость подвижной системы отсчета относительно неподвижной СО

Эта формула выражает классический закон сложения скоростей: скорость тела относительно неподвижной СО равна геометрической сумме скорости тела относительно подвижной СО и скорости подвижной СО относительно неподвижной СО.

В скалярном виде формула будет иметь вид: какие характеристики движения относительны. Смотреть фото какие характеристики движения относительны. Смотреть картинку какие характеристики движения относительны. Картинка про какие характеристики движения относительны. Фото какие характеристики движения относительны

Впервые эту формулу получил Галилей.

Источник

Относительность механического движения

теория по физике 🧲 кинематика

Под относительностью понимают зависимость чего-либо от выбора системы отсчета. Так, покой и движение тела, его положение в пространстве всегда относительны. Человек, сидящий внутри движущегося автомобиля, покоится относительно этого автомобиля. Но относительно предметов снаружи он движется с некоторой скоростью.

Относительность перемещения

Чтобы применять правило сложения перемещений, нужно уметь складывать вектора.

Пример №1. Человек прошел в автобусе 2 метра в направлении заднего выхода. За это же время автобус успел переместиться относительно остановки на 10 м. Найти перемещение человека относительно автобусной остановки.

Так как человек двигался в сторону конца автобуса, он двигался противоположно его движению. В этом случае его перемещение будет равно модулю разности перемещений, совершенных человеком относительно автобуса и автобусом относительно остановки:

Относительность скорости в ПСО и НСО

Складывая векторы скоростей, нужно пользоваться правилами сложения векторов.

Пример №2. Моторная лодка должна пересечь реку, скорость течения которой равна 5 км/ч, по кратчайшему пути. Собственная скорость лодки равна 10 км/ч. Определить, под каким углом к берегу должна быть направлена лодка, чтобы она не отклонялась от кратчайшего пути.

Кратчайшим путем между двумя параллельными линиями является отрезок, заключенный между этими линиями при условии, что он лежит на прямой, пересекающей эти линии под прямым углом. На рисунке этот путь отметим отрезком АВ.

какие характеристики движения относительны. Смотреть фото какие характеристики движения относительны. Смотреть картинку какие характеристики движения относительны. Картинка про какие характеристики движения относительны. Фото какие характеристики движения относительны

Лодка движется прямолинейно. Поэтому направление ее скорости относительно берега совпадает с направлением перемещения:

какие характеристики движения относительны. Смотреть фото какие характеристики движения относительны. Смотреть картинку какие характеристики движения относительны. Картинка про какие характеристики движения относительны. Фото какие характеристики движения относительны

Векторы скоростей образуют прямоугольный треугольник, и собственная скорость лодки направлена к берегу под некоторым углом α. Косинус этого угла равен отношению прилегающего катета (скорости лодки относительно реки) к гипотенузе (скорости течения реки):

какие характеристики движения относительны. Смотреть фото какие характеристики движения относительны. Смотреть картинку какие характеристики движения относительны. Картинка про какие характеристики движения относительны. Фото какие характеристики движения относительны

Косинусу 0,5 соответствует угол, равный 60 градусам.

Относительная скорость двух тел

Понятие относительной скорости вводится, когда рассматривается движение двух тел относительно друг друга внутри одной и той же системы отсчета (СО). Примером служат два движущихся автомобиля, в то время как их движение рассматривается относительно неподвижного объекта.

Относительная скорость равна векторной разности скоростей первого и второго тела относительно СО:

v отн — относительная скорость, или скорость первого тела относительно второго, v 1 и v 2 — скорость первого и второго тела относительно СО.

Варианты обозначения относительной скорости и их проекций:

Для вычисления относительной скорости движения тела важно уметь применять правила вычитания векторов.

Пример №3. Два автомобиля движутся противоположно друг другу. Скорость первого автомобиля относительно дороги равна 100 км/ч. Скорость второго автомобиля относительно первого равна 180 км/ч. Найти модуль скорости второго автомобиля относительно дороги.

Так как автомобили движутся в противоположном направлении, относительная скорость равна сумме скоростей первого и второго автомобиля. Поэтому скорость второго равна разности относительной скорости и скорости движения второго тела, которым в данном случае является первый автомобиль:

какие характеристики движения относительны. Смотреть фото какие характеристики движения относительны. Смотреть картинку какие характеристики движения относительны. Картинка про какие характеристики движения относительны. Фото какие характеристики движения относительны

Скорость второго автомобиля относительно дороги равна 80 км/час.

Правила сложения векторов

Сложение двух сонаправленных векторов
какие характеристики движения относительны. Смотреть фото какие характеристики движения относительны. Смотреть картинку какие характеристики движения относительны. Картинка про какие характеристики движения относительны. Фото какие характеристики движения относительныСуммой двух сонаправленных векторов является вектор, направленный в ту же сторону. Его длина равна сумме длин слагаемых векторов: c = a + b.
Сложение двух противоположно направленных векторов
какие характеристики движения относительны. Смотреть фото какие характеристики движения относительны. Смотреть картинку какие характеристики движения относительны. Картинка про какие характеристики движения относительны. Фото какие характеристики движения относительныСуммой двух противоположно направленных векторов является вектор, направленный в сторону большего по модулю вектора. Его длина равна модулю разности длин слагаемых векторов: c = |a – b|.
Сложение двух векторов, расположенных друг к другу под углом
Суммой двух векторов, расположенных друг к другу под углом является вектор, направление которого определяется графически методом треугольника или параллелограмма. Его длина зависит от величины угла, под которым расположены два слагаемых векторов.
какие характеристики движения относительны. Смотреть фото какие характеристики движения относительны. Смотреть картинку какие характеристики движения относительны. Картинка про какие характеристики движения относительны. Фото какие характеристики движения относительныЕсли слагаемые векторы перпендикулярны, для вычисления длины вектора их суммы используется теорема Пифагора: какие характеристики движения относительны. Смотреть фото какие характеристики движения относительны. Смотреть картинку какие характеристики движения относительны. Картинка про какие характеристики движения относительны. Фото какие характеристики движения относительны.
какие характеристики движения относительны. Смотреть фото какие характеристики движения относительны. Смотреть картинку какие характеристики движения относительны. Картинка про какие характеристики движения относительны. Фото какие характеристики движения относительны
какие характеристики движения относительны. Смотреть фото какие характеристики движения относительны. Смотреть картинку какие характеристики движения относительны. Картинка про какие характеристики движения относительны. Фото какие характеристики движения относительныЕсли слагаемые векторы расположены под тупым углом α, для вычисления длины вектора их суммы используется теорема косинусов: какие характеристики движения относительны. Смотреть фото какие характеристики движения относительны. Смотреть картинку какие характеристики движения относительны. Картинка про какие характеристики движения относительны. Фото какие характеристики движения относительны.
какие характеристики движения относительны. Смотреть фото какие характеристики движения относительны. Смотреть картинку какие характеристики движения относительны. Картинка про какие характеристики движения относительны. Фото какие характеристики движения относительныЕсли слагаемые векторы расположены под острым углом α, для вычисления длины вектора их суммы используется теорема косинусов: какие характеристики движения относительны. Смотреть фото какие характеристики движения относительны. Смотреть картинку какие характеристики движения относительны. Картинка про какие характеристики движения относительны. Фото какие характеристики движения относительны.

Правила вычитания векторов

Эта таблица иллюстрирует правила вычитания векторов на примере векторов какие характеристики движения относительны. Смотреть фото какие характеристики движения относительны. Смотреть картинку какие характеристики движения относительны. Картинка про какие характеристики движения относительны. Фото какие характеристики движения относительныРезультатом их вычитания является вектор какие характеристики движения относительны. Смотреть фото какие характеристики движения относительны. Смотреть картинку какие характеристики движения относительны. Картинка про какие характеристики движения относительны. Фото какие характеристики движения относительны.

Алгоритм решения

Решение

Записываем данные относительно Земли:

Изображаем графическую модель ситуации. Так как у второго автомобиля перед вектором скорости стоит знак «–», первый и второй автомобили движутся во взаимно противоположных направлениях.

какие характеристики движения относительны. Смотреть фото какие характеристики движения относительны. Смотреть картинку какие характеристики движения относительны. Картинка про какие характеристики движения относительны. Фото какие характеристики движения относительны

Записываем закон сложения скоростей в векторном виде:

v ′ — скорость второго автомобиля относительно оси ОХ ( v 2), v — скорость второго автомобиля относительно системы отсчета, связанной с первым автомобилем, u — скорость движения первого автомобиля относительно оси ОХ ( v 1).

Закон сложения скоростей в векторном виде применительно к условиям задачи будет выглядеть так:

pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор | оценить

Записываем закон сложения скоростей в векторном виде:

v ′ — скорость автомобиля относительно земли ( v 1), v — скорость второго автомобиля относительно системы отсчета, связанной со вторым автомобилем, u — скорость движения второго автомобиля относительно земли ( v 2). По условию задачи в качестве системы отсчета нужно выбрать второй автомобиль. Так как система отсчета, связанная со вторым автомобилем, и первый автомобиль движутся в одном направлении, классический закон сложения скоростей в скалярном виде будет выглядеть так:

Отсюда скорость первого автомобиля в системе отсчёта, связанной со вторым автомобилем:

По условию задачи ответом должен быть модуль этой скорости. Модуль числа 50 есть 50.Ответ: 50

pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор | оценить

Источник

Какие характеристики движения относительны

Если положение автомобиля меняется относительно домов или деревьев, то говорят, что он движется относительно этих тел.

какие характеристики движения относительны. Смотреть фото какие характеристики движения относительны. Смотреть картинку какие характеристики движения относительны. Картинка про какие характеристики движения относительны. Фото какие характеристики движения относительны

Путь- это длина траектории.

Перемещение- это вектор направленный из начального положение в конечное.

какие характеристики движения относительны. Смотреть фото какие характеристики движения относительны. Смотреть картинку какие характеристики движения относительны. Картинка про какие характеристики движения относительны. Фото какие характеристики движения относительны

Виды механического движения.

Равномерное, неравномерное и прямолинейное движение.

По разным признакам можно выделить разные виды механического движения.

Равномерное движение встречается очень редко. Почти равномерно движется Земля вокруг Солнца, проходя приблизительно равные пути за одинаковое время.

Неравномерное движение- если тело проходит за равные промежутки времени разные пути.

При поступательном движении любая линия, проведенная на теле, будет перемещаться параллельно самой себе.

Если тело движется поступательно то его тоже можно считать материальной точкой.

Например, проведем несколько линий на игрушечном автомобиле и переместим его из одной точки в другую. На всех участках траектории автомобиль совершает поступательное движение.

Источник

Лекция. Относительность механического движения. Системы отсчета. Характеристики механического движения: перемещение, скорость, ускорение.

Ищем педагогов в команду «Инфоурок»

Лекция 2. Относительность механического движения. Системы отсчета. Характеристики механического движения: перемещение, скорость, ускорение.

Механика – раздел физики, в котором изучают механическое движение.

Механику подразделяют на кинематику, динамику и статику.

какие характеристики движения относительны. Смотреть фото какие характеристики движения относительны. Смотреть картинку какие характеристики движения относительны. Картинка про какие характеристики движения относительны. Фото какие характеристики движения относительны

Кинематикойназывают раздел механики, в котором движение тел рассматривается без выяснения причин этого движения. Кинематика изучает способы описания движения и связь между величинами, характеризующими эти движения.

Задача кинематики: определение кинематических характеристик движения (траектории движения, перемещения, пройденного пути, координаты, скорости и ускорения тела), а также получение уравнений зависимости этих характеристик от времени.

Механическим движением тела называют изменение его положения в пространстве относительно других тел с течением времени.

Главная задача механикиуметь вычислять координаты точек тела в любой момент времени.

Чтобы решить эту надо иметь тело, от которого ведется отсчет координат, связать с ним систему координат и иметь прибор для измерения промежутков времени.

1. одномерная – положение тела на прямой определяется одной координатой x.

какие характеристики движения относительны. Смотреть фото какие характеристики движения относительны. Смотреть картинку какие характеристики движения относительны. Картинка про какие характеристики движения относительны. Фото какие характеристики движения относительны

2. двумерная – положение точки на плоскости определяется двумя координатами x и y.

какие характеристики движения относительны. Смотреть фото какие характеристики движения относительны. Смотреть картинку какие характеристики движения относительны. Картинка про какие характеристики движения относительны. Фото какие характеристики движения относительны

3. трехмерная – положение точки в пространстве определяется тремя координатами x, y и z.

какие характеристики движения относительны. Смотреть фото какие характеристики движения относительны. Смотреть картинку какие характеристики движения относительны. Картинка про какие характеристики движения относительны. Фото какие характеристики движения относительны

Всякое тело имеет определенные размеры. Различные части тела находятся в разных местах пространства. Однако, во многих задачах механики нет необходимости указывать положения отдельных частей тела. Если размеры тела малы по сравнению с расстояниями до других тел, то данное тело можно считать его материальной точкой. Так можно поступать, например, при изучении движения планет вокруг Солнца.

Если все части тела движутся одинаково, то такое движение называется поступательным.

какие характеристики движения относительны. Смотреть фото какие характеристики движения относительны. Смотреть картинку какие характеристики движения относительны. Картинка про какие характеристики движения относительны. Фото какие характеристики движения относительны

Поступательно движутся, например, кабины в аттракционе «Гигантское колесо», автомобиль на прямолинейном участке пути и т. д. При поступательном движении тела его также можно рассматривать как материальную точку.

Материальной точкой называется тело, размерами которого в данных условиях можно пренебречь .

Понятие материальной точки играет важную роль в механике. Тело можно рассматривать как материальную точку, если его размеры малы по сравнению с расстоянием, которое оно проходит, или по сравнению с расстоянием от него до других тел.

Характеристики механического движения: перемещение, скорость, ускорение.

Механическое движение характеризуется тремя физическими величинами: перемещением, скоростью и ускорением.

Перемещаясь с течением времени из одной точки в другую, тело (материальная точка) описывает некоторую линию, которую называют траекторией движения тела.

какие характеристики движения относительны. Смотреть фото какие характеристики движения относительны. Смотреть картинку какие характеристики движения относительны. Картинка про какие характеристики движения относительны. Фото какие характеристики движения относительны

Линия, по которой движется точка тела, называется траекторией движения.

Длина траектории называется пройденным путем.

Перемещением тела называют направленный отрезок прямой, соединяющий начальное положение тела с его последующим положением. Перемещение есть векторная величина.

Вектор, соединяющий начальную и конечную точки траектории, называется перемещением.

Формула скорости: какие характеристики движения относительны. Смотреть фото какие характеристики движения относительны. Смотреть картинку какие характеристики движения относительны. Картинка про какие характеристики движения относительны. Фото какие характеристики движения относительныили какие характеристики движения относительны. Смотреть фото какие характеристики движения относительны. Смотреть картинку какие характеристики движения относительны. Картинка про какие характеристики движения относительны. Фото какие характеристики движения относительны

На практике используют единицу измерения скорости км/ч (36 км/ч = 10 м/с).

Ускорение — векторная физическая величина, характеризующая быстроту изменения скорости, численно равная отношению изменения скорости к промежутку времени, в течение которого это изменение произошло.

Если скорость изменяется одинаково в течение всего времени движения, то ускорение можно рассчитать по формуле:

какие характеристики движения относительны. Смотреть фото какие характеристики движения относительны. Смотреть картинку какие характеристики движения относительны. Картинка про какие характеристики движения относительны. Фото какие характеристики движения относительны

Ускорение измеряют акселерометром

Единица измерения в СИ м/с 2

Относительность механического движения.

Механическое движение относительно. Движение одного и того же тела относительно разных тел оказывается различным.

Для описания движения тела нужно указать, по отношению к какому телу рассматривается движение. Это тело называют телом отсчета. Покой тоже относителен. Например, пассажир в покоящемся поезде смотрит на проходящий мимо поезд и не понимает, какой поезд движется, пока не посмотрит на небо или землю.

Все тела во Вселенной движутся, поэтому не существует тел, которые находятся в абсолютном покое. По той же причине определить движется тело или нет, можно только относительно какого-либо другого тела.

Движение одного и того же тела может выглядеть по-разному с точки зрения различных наблюдателей. Скорость, направление движения и вид траектории тела будут различными для различных наблюдателей. Без указания тела отсчета разговор о движении является бессмысленным. Например, сидящий пассажир в поезде покоится относительно вагона, но движется вместе с вагоном относительно платформы вокзала.

какие характеристики движения относительны. Смотреть фото какие характеристики движения относительны. Смотреть картинку какие характеристики движения относительны. Картинка про какие характеристики движения относительны. Фото какие характеристики движения относительны

Относительность механического движенияэто зависимость траектории движения тела, пройденного пути, перемещения и скорости от выбора системы отсчёта .

Движение тел можно описывать в различных системах отсчета. С точки зрения кинематики все системы отсчета равноправны. Однако кинематические характеристики движения, такие как траектория, перемещение, скорость, в разных системах оказываются различными. Величины, зависящие от выбора системы отсчета, в которой производится их измерение, называют относительными .

Системы, которые вращаются или ускоряются, неинерциальные.

Из этого следует: ни одна ИСО ничем не отличается от другой системы отсчета. Все ИСО эквивалентны с точки зрения механических явлений.

В справедливости принципа относительности нас убеждает повседневный опыт, например в равномерно движущемся поезде или самолете тела движутся так же, как и на Земле.

Не существует эксперимента, с помощью которого можно было бы установить, какая система отсчета действительно покоится, а какая движется. Нет систем отсчета в состоянии абсолютного покоя.

Если на движущейся тележке подбросить монету вертикально вверх, то в системе отсчета, связанной с тележкой, будет изменяться только координата ОУ.

В системе отсчета, связанной с Землей, изменяются координаты ОУ и ОХ.

Следовательно, положение тел и их скорости в разных системах отсчета различны.

Рассмотрим движение одного и того же тела относительно двух разных систем отсчета: неподвижной и движущейся.

Лодка пересекает реку перпендикулярно течению реки, двигаясь с некоторой скоростью относительно воды. За движением лодки следят 2 наблюдателя: один неподвижный на берегу, другой на плоту, плывущем по течению. Относительно воды плот неподвижен, а по отношению к берегу он движется со скоростью течения.

С каждым наблюдателем свяжем систему координат.

X0Y – неподвижная система координат.

X’0’Y’ – подвижная система координат.

какие характеристики движения относительны. Смотреть фото какие характеристики движения относительны. Смотреть картинку какие характеристики движения относительны. Картинка про какие характеристики движения относительны. Фото какие характеристики движения относительны

S – перемещение лодки относительно неподвижной СО.

S 1 – перемещение лодки относительно подвижной СО

S 2 – перемещение подвижной системы отсчета относительно неподвижной СО.

По закону сложения векторов какие характеристики движения относительны. Смотреть фото какие характеристики движения относительны. Смотреть картинку какие характеристики движения относительны. Картинка про какие характеристики движения относительны. Фото какие характеристики движения относительны

Скорость получим разделив S на t: какие характеристики движения относительны. Смотреть фото какие характеристики движения относительны. Смотреть картинку какие характеристики движения относительны. Картинка про какие характеристики движения относительны. Фото какие характеристики движения относительны

v– скорость тела относительно неподвижной СО

v 1 – скорость тела относительно подвижной СО

v 2 – скорость подвижной системы отсчета относительно неподвижной СО

Эта формула выражает классический закон сложения скоростей: скорость тела относительно неподвижной СО равна геометрической сумме скорости тела относительно подвижной СО и скорости подвижной СО относительно неподвижной СО.

В скалярном виде формула будет иметь вид: какие характеристики движения относительны. Смотреть фото какие характеристики движения относительны. Смотреть картинку какие характеристики движения относительны. Картинка про какие характеристики движения относительны. Фото какие характеристики движения относительны

Впервые эту формулу получил Галилей.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *