какие силы называют равными

Тема 1.1. Основные понятия и аксиомы статики

§1. Элементы векторной алгебры

В теоретической механике рассматриваются такие векторные величины как сила, моменты силы относительно точки и оси, момент пары сил, скорость, ускорение и другие.

1. Понятие вектора.

Операции над векторами. Вектора можно складывать и умножать на число.

— сумма двух векторов есть вектор

— существует нулевой вектор

Рис.1. Сложение векторов

В математике все вектора являются свободными, их можно переносить параллельно самим себе.

В сумме двух векторов (рис.1,а) начало второго вектора можно поместить в конец первого вектора, тогда сумму двух векторов можно представить как вектор, имеющий начало в начале первого вектора, а конец в конце второго вектора. Применяя это правило для суммы нескольких векторов (рис.1,б) получаем, что суммой нескольких векторов является вектор замыкающий ломаную линию, состоящую из слагаемых векторов.

Операции над векторами подчиняются следующим законам (см. рис.2):

Рис.2. Операции над векторами

2. Проекцией вектора на ось

Проекцией вектора на ось называется скалярная величина, которая определяется отрезком, отсекаемым перпендикулярами, опущенными из начала и конца вектора на эту ось. Проекция вектора считается положительной (+), если направление ее совпадает с положительным направлением оси, и отрицательной (-), если проекция направлена в противоположную сторону (см. рис.3).

Рис.3. Проекция вектора на ось

§2. Основные понятия статики

Статикой называется раздел механики, в котором излагается общее учение о силах и изучается условия равновесия материальных тел, находящихся под действием сил.

Твердое тело. В статике и вообще в теоретической механике все тела считаются абсолютно твердыми. То есть предполагается, что эти тела не де­формируются, не изменяют свою форму и объем, какое бы действие на них не было оказано. Материальной точкой будет называться абсолютно твердое тело, размерами которого можно пренебречь.

Под равновесием будем понимать состояния покоя тела по отношению к другим материальным телам.

1. Величина, являющаяся количественной мерой механического взаимодействия материальных тел, называется в механике силой.

В Международной системе единиц (СИ) силу измеряют в ньютонах (Н), килоньютонах (кН). Сила является величиной векторной.

Ее действие на тело опре­деляется:

1) численной величиной или модулем силы

2) направле­нием силы

3) точкой приложения силы (рис.4).

Рис.4. Сила, приложенная к телу

Силу, как и другие векторные величины, изображают в виде направленного отрезка со стрелкой на конце, указывающей его направление.

Прямая DE, вдоль которой направлена сила, называется линией действия силы.

Понятия «линия действия» и «направление» близки, но не тождественны. Очевидно, что по линии действия можно определить направление с точностью до противоположного. Аналогично связаны понятия «модуль» и «величина» для вектора.

2. Совокупность сил, действующих на какое-нибудь твердое тело, будем называть системой сил. Предполагается, что действие силы на тело не изменится, если ее перене­сти по линии действия в любую точку тела (конечно – твердого тела). Поэтому вектор силы называют скользящим вектором. Если силу перенести в точку, не расположенную на этой линии, действие ее на тело будет совсем другим.

3. Тело, не скрепленное с другими телами, которому из данного положения можно сообщить любое перемещение в пространстве, на­зывается свободным.

4. Если одну систему сил, действующих на свободное твердое тело, можно заменить другой системой, не изменяя при этом состоя­ния покоя или движения, в котором находится тело, то такие две системы сил называются эквивалентными.

Например, если системы сил, изображенных на рис. 5, а и рис. 5, б, уравновешены, то эти две системы сил будут эквивалентны друг другу.

Рис 5. Система сил:

а – заданная система сил; б – эквивалентная система сил

5. Система сил, под действием которой свободное твердое тело может находиться в покое, называется уравновешенной или экви­валентной нулю.

7. Сила, равная равнодействующей по модулю, прямо противополож­ная ей по направлению и действующая вдоль той же прямой, назы­вается уравновешивающей силой.

8. Силы, действующие на твердое тело, можно разделить на внешние и внутренние. Внешними называются силы, действующие на частицы данного тела со стороны других материальных тел. Внутренними называются силы, с которыми частицы данного тела действуют друг на друга.

9. Сила, приложенная к телу в какой-нибудь одной его точке, называется сосредоточенной.

Силы, действующие на все точки дан­ного объема или данной части поверхности тела, называются распре­деленными.

Понятие о сосредоточенной силе является условным, так как практически приложить силу к телу в одной точке нельзя. Силы, которые мы в механике рассматриваем как сосредоточенные, пред­ставляют собою по существу равнодействующие некоторых систем распределенных сил.

В частности, обычно рассматриваемая в механике сила тяжести, действующая на данное твердое тело, представляет собою равно­действующую сил тяжести его частиц. Линия действия этой равно­действующей проходит через точку, называемую центром тяжести тела.

§3. Аксиомы статики

Все теоремы и уравнения статики выво­дятся из нескольких исходных положений, принимаемых без матема­тических доказательств и называемых аксиомами или принципами статики. Аксиомы статики представляют собою результат обобщений многочисленных опытов и наблюдений над равновесием и движением тел, неоднократно подтвержденных практикой. Часть из этих аксиом является следствиями основных законов механики, с которыми мы познакомимся в динамике.

Аксиома 1. Если на свободное абсолютно твердое тело действуют две силы, то тело может находиться в равновесии тогда и только тогда, когда эти силы равны по модулю (F1 = F2) и направлены вдоль одной прямой в противоположные стороны (рис. 6).

Рис.6. Система сил, находящаяся в равновесии

Аксиома 1 определяет простейшую уравновешенную систему сил, так как опыт показывает, что свободное тело, на которое действует только одна сила, находиться в равнове­сии не может.

Аксиома 2. Действие данной си­стемы, сил на абсолютно твердое тело не изменится, если к ней прибавить или от нее отнять уравновешенную систему сил.

Эта аксиома устанавливает, что две системы сил, отличающиеся на уравнове­шенную систему, эквивалентны друг другу.

Следствие из 1-й и 2-й аксиом. Действие силы на абсо­лютно твердое тело не изменится, если перенести точку при­ложения силы вдоль ее линии действия в любую другую точку тела.

Рис.7. Система сил

В самом деле, пусть на твердое тело действует приложенная в точке А сила (рис.7). Возьмем на линии действия этой силы произвольную точку В и приложим к ней две уравновешенные силы

Аксиома 3 (аксиома параллелограмма сил). Две силы, приложенные к телу в одной точке, имеют равнодействующую, приложенную в той же точке и изображаемую диагональю па­раллелограмма, построенного на этих силах, как на сторонах.

Рис.8. Равнодействующая двух сил

Следовательно, аксиому 3 можно еще формулировать так: две силы, приложенные к телу в одной точке, имеют равнодействую­щую, равную геометрической (векторной) сумме этих сил и прило­женную в той же точке.

Аксиома 4 (принцип противодействия). При всяком действии одного материального тела на другое имеет место такое же по величине, но проти­воположное по направлению противодействие.

(рис. 9). Однако силы и не образуют урав­новешенной системы сил, так как они приложены к разным телам. Эта аксиома соответствует третьему закону Ньютона: действие всегда равно и противоположно противодействию. При этом необходимо помнить, что в аксиоме 4 рассматривается случай, когда силы приложены к разным телам и в этом случае система сил не является уравновешенной в отличие от случая действия сил в аксиоме 2.

Рис.9. Противодействие

Рис. 10. Опирание балки на опоры:

а – схема загружения балки; б – силы действия балки на

опоры и противодействия со стороны опор на балку

Аксиома 5 (принцип отвердевания). Равновесие изме­няемого (деформируемого) тела, находящегося под действием дан­ной системы сил, не нарушится, если тело считать отвердевшим (абсолютно твердым). Из принципа отвердения следует, что условия, необходимые и достаточные для равновесия абсолютно твердого тела, необходимы, но не достаточны для равновесия деформируемого тела, по форме и размерам тождественного с данным.

Высказанное в этой аксиоме утверждение очевидно. Например, ясно, что равновесие цепи не нарушится, если ее звенья считать сва­ренными друг с другом и т. д.

Аксиома 6 (аксиома связей). Всякое несвободное тело можно рассматривать как свободное, если механическое действие связей заменить реакциями этих связей (пояснения к этой аксиоме в следующем параграфе).

Приведенные принципы и аксиомы положены в основу методов решения задач статики. Все они широко используются в инженерных расчетах.

Видео-урок «Аксиомы статики»

§4. Связи и их реакции

По определению, тело, которое не скреплено с другими телами и может совершать из данного положе­ния любые перемещения в пространстве, называется свободным (например, воздушный шар в воздухе). Тело, перемещениям которого в пространстве препятствуют какие-нибудь другие, скрепленные или соприкасающиеся с ним тела, называется несвободным. Все то, что ограничивает перемещения данного тела в пространстве, будем называть связью.

Например, тело лежащее на столе – несвободное тело. Связью его является плоскость стола, которая препятствует перемещению тела вниз.

Очень важен так называемый принцип освобождаемости, которым будем пользоваться в дальнейшем. Записывается он так:

Любое несвободное тело можно сделать свободным, если связи убрать, а действие их на тело заменить силами, такими, чтобы тело оставалось в равновесии.

Сила, с которой данная связь действует на тело, препятствуя тем ила иным его перемещениям, называется силой реакции (противодействия) связи или просто реакцией связи.

Так у тела, лежащего на столе, связь – стол. Тело несвободное. Сделаем его свободным – стол уберем, а чтобы тело осталось в равнове­сии, заменим стол силой, направленной вверх и равной, конечно, весу тела.

Направлена реакция связи в сторону, противоположную той, куда связь не дает перемещаться телу. Когда связь одновременно препятствует перемещениям тела по нескольким направлениям, направление реакции связи также наперед неизвестно и должно определяться в результате решения рассматриваемой задачи.

Если в качестве физического тела рассматривать какой-либо элемент инженерного сооружения (балка, ферма, колонна, плита и т. п.), который передает давление на опоры, то реакции опор (связей) называют опорными реакциями. Реакции связей носят вторичное происхождение, они возникают как противодействие другим силам.

Все силы, кроме реакции связей, называют заданными силами. Термин «заданные силы» имеет глубокий смысл. Заданные силы чаще всего являются активными, т.е. силами, которые могут вызвать движение тел, например: сила тяжести, снеговая или ветровые нагрузки и т.п. Учитывая сказанное выше, будем подразделять силы на активные силы и реакции связей.

Для определения направления реакции необходимо установить особенности взаимодействия твердого тела со связями различного вида. Следует иметь в виду, что реакция всегда направлена противоположно направлению возможного перемещения тела при удалении связи.

Рассмотрим, как направлены реакции некоторых основных видов связей:

1. Гладкая плоскость (поверхность) или опора. Гладкой будем называть поверхность, трением о которую данного тела можно в первом приближении пренебречь. Такая поверхность не дает телу перемещаться только по направлению общего перпен­дикуляра (нормали) к поверхностям соприкасающихся тел в точке их касания (рис.11, а). Поэтому реакция N гладкой поверхности или опоры направлена по общей нормали к поверхностям сопри­касающихся тел в точке их касания и приложена в этой точке. Когда одна из соприкасающихся поверхностей является точкой (рис. 11, б), то реакция направлена по нормали к другой поверх­ности.

Источник

I. Механика

Тестирование онлайн

Что надо знать о силе

Ниже представлены основные силы, действующие в природе. Придумывать не существующие силы при решении задач нельзя!

Сил в природе много. Здесь рассмотрены силы, которые рассматриваются в школьном курсе физики при изучении динамики. А также упомянуты другие силы, которые будут рассмотрены в других разделах.

Сила тяжести

На каждое тело, находящееся на планете, действует гравитация Земли. Сила, с которой Земля притягивает каждое тело, определяется по формуле

какие силы называют равными. Смотреть фото какие силы называют равными. Смотреть картинку какие силы называют равными. Картинка про какие силы называют равными. Фото какие силы называют равными какие силы называют равными. Смотреть фото какие силы называют равными. Смотреть картинку какие силы называют равными. Картинка про какие силы называют равными. Фото какие силы называют равными

Точка приложения находится в центре тяжести тела. Сила тяжести всегда направлена вертикально вниз.

какие силы называют равными. Смотреть фото какие силы называют равными. Смотреть картинку какие силы называют равными. Картинка про какие силы называют равными. Фото какие силы называют равными

Сила трения

Познакомимся с силой трения. Эта сила возникает при движении тел и соприкосновении двух поверхностей. Возникает сила в результате того, что поверхности, если рассмотреть под микроскопом, не являются гладкими, как кажутся. Определяется сила трения по формуле:

какие силы называют равными. Смотреть фото какие силы называют равными. Смотреть картинку какие силы называют равными. Картинка про какие силы называют равными. Фото какие силы называют равными какие силы называют равными. Смотреть фото какие силы называют равными. Смотреть картинку какие силы называют равными. Картинка про какие силы называют равными. Фото какие силы называют равными

Сила приложена в точке соприкосновения двух поверхностей. Направлена в сторону противоположную движению.

какие силы называют равными. Смотреть фото какие силы называют равными. Смотреть картинку какие силы называют равными. Картинка про какие силы называют равными. Фото какие силы называют равными

Так как тело представляем в виде материальной точки, силу можно изображать с центра

Сила реакции опоры

Представим очень тяжелый предмет, лежащий на столе. Стол прогибается под тяжестью предмета. Но согласно третьему закону Ньютона стол воздействует на предмет с точно такой же силой, что и предмет на стол. Сила направлена противоположно силе, с которой предмет давит на стол. То есть вверх. Эта сила называется реакцией опоры. Название силы «говорит» реагирует опора. Эта сила возникает всегда, когда есть воздействие на опору. Природа ее возникновения на молекулярном уровне. Предмет как бы деформировал привычное положение и связи молекул (внутри стола), они, в свою очередь, стремятся вернуться в свое первоначальное состояние, «сопротивляются».

Абсолютно любое тело, даже очень легкое (например,карандаш, лежащий на столе), на микроуровне деформирует опору. Поэтому возникает реакция опоры.

Специальной формулы для нахождения этой силы нет. Обозначают ее буквой какие силы называют равными. Смотреть фото какие силы называют равными. Смотреть картинку какие силы называют равными. Картинка про какие силы называют равными. Фото какие силы называют равными, но эта сила просто отдельный вид силы упругости, поэтому она может быть обозначена и как какие силы называют равными. Смотреть фото какие силы называют равными. Смотреть картинку какие силы называют равными. Картинка про какие силы называют равными. Фото какие силы называют равными

Сила приложена в точке соприкосновения предмета с опорой. Направлена перпендикулярно опоре.

какие силы называют равными. Смотреть фото какие силы называют равными. Смотреть картинку какие силы называют равными. Картинка про какие силы называют равными. Фото какие силы называют равными

Так как тело представляем в виде материальной точки, силу можно изображать с центра

Сила упругости

какие силы называют равными. Смотреть фото какие силы называют равными. Смотреть картинку какие силы называют равными. Картинка про какие силы называют равными. Фото какие силы называют равными какие силы называют равными. Смотреть фото какие силы называют равными. Смотреть картинку какие силы называют равными. Картинка про какие силы называют равными. Фото какие силы называют равными

Сила упругости направлена противоположно деформации.

какие силы называют равными. Смотреть фото какие силы называют равными. Смотреть картинку какие силы называют равными. Картинка про какие силы называют равными. Фото какие силы называют равными

Так как тело представляем в виде материальной точки, силу можно изображать с центра

При последовательном соединении, например, пружин жесткость рассчитывается по формуле

какие силы называют равными. Смотреть фото какие силы называют равными. Смотреть картинку какие силы называют равными. Картинка про какие силы называют равными. Фото какие силы называют равными

При параллельном соединении жесткость

какие силы называют равными. Смотреть фото какие силы называют равными. Смотреть картинку какие силы называют равными. Картинка про какие силы называют равными. Фото какие силы называют равными

Жесткость образца. Модуль Юнга.

какие силы называют равными. Смотреть фото какие силы называют равными. Смотреть картинку какие силы называют равными. Картинка про какие силы называют равными. Фото какие силы называют равными какие силы называют равными. Смотреть фото какие силы называют равными. Смотреть картинку какие силы называют равными. Картинка про какие силы называют равными. Фото какие силы называют равными

Модуль Юнга характеризует упругие свойства вещества. Это постоянная величина, зависящая только от материала, его физического состояния. Характеризует способность материала сопротивляться деформации растяжения или сжатия. Значение модуля Юнга табличное.

Подробнее о свойствах твердых тел здесь.

Вес тела

какие силы называют равными. Смотреть фото какие силы называют равными. Смотреть картинку какие силы называют равными. Картинка про какие силы называют равными. Фото какие силы называют равными

Формулы определения веса нет. Обозначается эта силы буквой какие силы называют равными. Смотреть фото какие силы называют равными. Смотреть картинку какие силы называют равными. Картинка про какие силы называют равными. Фото какие силы называют равными.

Сила реакции опоры или сила упругости возникает в ответ на воздействие предмета на подвес или опору, поэтому вес тела всегда численно одинаков силе упругости, но имеет противоположное направление.

какие силы называют равными. Смотреть фото какие силы называют равными. Смотреть картинку какие силы называют равными. Картинка про какие силы называют равными. Фото какие силы называют равными

какие силы называют равными. Смотреть фото какие силы называют равными. Смотреть картинку какие силы называют равными. Картинка про какие силы называют равными. Фото какие силы называют равными

Определить направление ускорения возможно, если определить, куда направлена равнодействующая сила

Сила Архимеда

Сила возникает в результате взаимодействия тела с жидкость (газом), при его погружении в жидкость (или газ). Эта сила выталкивает тело из воды (газа). Поэтому направлена вертикально вверх (выталкивает). Определяется по формуле:

какие силы называют равными. Смотреть фото какие силы называют равными. Смотреть картинку какие силы называют равными. Картинка про какие силы называют равными. Фото какие силы называют равными какие силы называют равными. Смотреть фото какие силы называют равными. Смотреть картинку какие силы называют равными. Картинка про какие силы называют равными. Фото какие силы называют равными

В воздухе силой Архимеда пренебрегаем.

какие силы называют равными. Смотреть фото какие силы называют равными. Смотреть картинку какие силы называют равными. Картинка про какие силы называют равными. Фото какие силы называют равными

Электрические силы

Существуют силы электрического происхождения. Возникают при наличии электрического заряда. Эти силы, такие как сила Кулона, сила Ампера, сила Лоренца, подробно рассмотрены в разделе Электричество.

Схематичное обозначение действующих на тело сил

Для того, чтобы верно обозначить силы, необходимо перечислить все тела, с которыми исследуемое тело взаимодействует. Определить, что происходит в результате взаимодействия с каждым: трение, деформация, притяжение или может быть отталкивание. Определить вид силы, верно обозначить направление. Внимание! Количество сил будет совпадать с числом тел, с которыми происходит взаимодействие.

Главное запомнить

1) Силы и их природа;
2) Направление сил;
3) Уметь обозначить действующие силы

Силы трения*

Трение качения определяется по формуле

какие силы называют равными. Смотреть фото какие силы называют равными. Смотреть картинку какие силы называют равными. Картинка про какие силы называют равными. Фото какие силы называют равными какие силы называют равными. Смотреть фото какие силы называют равными. Смотреть картинку какие силы называют равными. Картинка про какие силы называют равными. Фото какие силы называют равными

Сила сопротивления возникает при движении тела в жидкости или в газе. Величина силы сопротивления зависит от размеров и формы тела, скорости его движения и свойств жидкости или газа. При небольших скоростях движения сила сопротивления пропорциональна скорости тела

какие силы называют равными. Смотреть фото какие силы называют равными. Смотреть картинку какие силы называют равными. Картинка про какие силы называют равными. Фото какие силы называют равнымикакие силы называют равными. Смотреть фото какие силы называют равными. Смотреть картинку какие силы называют равными. Картинка про какие силы называют равными. Фото какие силы называют равными

При больших скоростях пропорциональна квадрату скорости

какие силы называют равными. Смотреть фото какие силы называют равными. Смотреть картинку какие силы называют равными. Картинка про какие силы называют равными. Фото какие силы называют равнымикакие силы называют равными. Смотреть фото какие силы называют равными. Смотреть картинку какие силы называют равными. Картинка про какие силы называют равными. Фото какие силы называют равными

Взаимосвязь силы тяжести, закона гравитации и ускорения свободного падения*

Рассмотрим взаимное притяжение предмета и Земли. Между ними, согласно закону гравитации возникает сила
какие силы называют равными. Смотреть фото какие силы называют равными. Смотреть картинку какие силы называют равными. Картинка про какие силы называют равными. Фото какие силы называют равными
А сейчас сравним закон гравитации и силу тяжести какие силы называют равными. Смотреть фото какие силы называют равными. Смотреть картинку какие силы называют равными. Картинка про какие силы называют равными. Фото какие силы называют равными

Величина ускорения свободного падения зависит от массы Земли и ее радиуса! Таким образом, можно высчитать, с каким ускорением будут падать предметы на Луне или на любой другой планете, используя массу и радиус той планеты.

Расстояние от центра Земли до полюсов меньше, чем до экватора. Поэтому и ускорение свободного падения на экваторе немного меньше, чем на полюсах. Вместе с тем, следует отметить, что основной причиной зависимости ускорения свободного падения от широты местности, является факт вращения Земли вокруг своей оси.

какие силы называют равными. Смотреть фото какие силы называют равными. Смотреть картинку какие силы называют равными. Картинка про какие силы называют равными. Фото какие силы называют равными

При удалении от поверхности Земли сила земного тяготения и ускорения свободного падения изменяются обратно пропорционально квадрату расстояния до центра Земли.

Источник

Для рассмотрения термина «равнодействующая сила» придется воспользоваться некими абстрактными понятиями физики, теоретической механики. Упрощениями, условно отражающими реальный мир

Итак, примем во внимание, что:

Под объектом понимается не физическое тело с объемом, формой и внутренней структурой. Подразумевается «материальная точка», характеризующаяся только массой. То есть величиной, определяющей инерцию (стремление сохранять неподвижность) и гравитационные взаимодействия (притяжение предметов). Не стоит путать с весом. Последний является проявлением гравитации и меняется в зависимости от места измерения (географической широты).

События и наблюдения происходят в инерциальной системе отсчета. Где пространство и время однородны (идентичны в любой точке). Поворот системы отсчета не влияет на измерения.

Рассуждения корректны для скоростей существенно ниже скорости света и не распространяются на субатомный уровень.

Понятие силы

Возникло еще в трудах древнегреческих ученых. Носило скорее философский характер и было довольно запутанным и неоднозначным, что не мешало при этом античным инженерам-практикам производить весьма точные расчеты, поскольку понимание силы как причины движения было для них безусловным.

какие силы называют равными. Смотреть фото какие силы называют равными. Смотреть картинку какие силы называют равными. Картинка про какие силы называют равными. Фото какие силы называют равными

Позже проблемой занимались такие титаны как Роджер Бэкон и Уильям Оккам (английские философы и естествоиспытатели). Опять-таки без строгого физического подхода, но с более глубоким пониманием темы (теория «дальнодействия»).

Бэкман, Декарт, Галилей аргументированно оспорили архаичные теории. Классическая механика пробивала дорогу.

Иоганн Кеплер также придавал сначала силе эзотерические свойства. Но наблюдения за закономерностями перемещения небесных тел убили плохого теолога и породили ученого. Логично появилась идея общей силы тяготения. До Ньютона, вопреки распространенному заблуждению.

Ньютон подытожил и объединил ранее накопленные знания. Установил формулу зависимости действующей на тело силы с его движением (II-ой закон).

какие силы называют равными. Смотреть фото какие силы называют равными. Смотреть картинку какие силы называют равными. Картинка про какие силы называют равными. Фото какие силы называют равными

F – вектор (также имеется направление приложения) силы. В принятой РФ системе СИ (ISQ) измеряется в Ньютонах (Н, N в международном написании);

m – масса материальной точки (кг);

a – вектор получаемого ускорения (м/с 2 ).

При этом определение силы дано не было. Оно и понятно: явление не существует само по себе. Термин появился только для удобства расчетов и подразумевает меру воздействия стороннего тела или поля на наблюдаемый объект.

Возможно, что гравитация является действием поля. Закон всемирного тяготения был введен также Ньютоном.

какие силы называют равными. Смотреть фото какие силы называют равными. Смотреть картинку какие силы называют равными. Картинка про какие силы называют равными. Фото какие силы называют равными

· G – гравитационная постоянная;

· m1, m2 – массы материальных точек (кг);

· R – дистанция между объектами (м).

Тяготение Земли рассчитывается по традиционной формуле II-го закона Ньютона. Только «a» меняется на ускорение свободного падения «g».

Как измерить силу

какие силы называют равными. Смотреть фото какие силы называют равными. Смотреть картинку какие силы называют равными. Картинка про какие силы называют равными. Фото какие силы называют равными

В соответствии с I-м законом Ньютона, в инерциальных системах отсчета тело движется равномерно и прямолинейно либо покоится при отсутствии приложенных к нему сил. Или эти силы чем-то скомпенсированы.

Уравновесить усилие можно калиброванной пружиной, динамометром. Это статический способ. Типичный пример – замер силы тяжести при помощи весов.

Рассчитать силу можно, зная массу предмета и его ускорение. II-ой закон в помощь. В этом состоит динамический метод.

Равнодействующая сила

Если действуют несколько факторов одновременно, то результирующую силу можно найти по геометрическим правилам сложения.

Результат будет называться «вектор равнодействующей всех сил».

какие силы называют равными. Смотреть фото какие силы называют равными. Смотреть картинку какие силы называют равными. Картинка про какие силы называют равными. Фото какие силы называют равными

какие силы называют равными. Смотреть фото какие силы называют равными. Смотреть картинку какие силы называют равными. Картинка про какие силы называют равными. Фото какие силы называют равными

какие силы называют равными. Смотреть фото какие силы называют равными. Смотреть картинку какие силы называют равными. Картинка про какие силы называют равными. Фото какие силы называют равными

Примеры решения задач

какие силы называют равными. Смотреть фото какие силы называют равными. Смотреть картинку какие силы называют равными. Картинка про какие силы называют равными. Фото какие силы называют равными

Сила тяжести направлена вертикально вниз. Модуль определяется следующим образом:

Fт = mg = 1000 (кг) х 9,81 (м/с 2 ) = 9810 (Н).

Упругая реакция дороги направлена противоположно и равна тяготению, поскольку движение в данной плоскости отсутствует и равнодействующая равна нулю.

F = ma = 1000 (кг) х 1 (м/с 2 ) = 1000 (Н).

Fcопр = Fтяги – F = 1500 (Н) – 1000 (Н) = 500 (Н).

Заключение

Несколько выводов напоследок:

Состояние покоя и прямолинейное равномерное движение механически аналогичны.

Сила придает телу ускорение, зависящее от массы объекта.

Равнодействующая образуется геометрическим суммированием приложенных к материальной точке векторов сил.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *