Какие параметры характеризуют силу

Какие параметры характеризуют силу

Какие параметры характеризуют силу. Смотреть фото Какие параметры характеризуют силу. Смотреть картинку Какие параметры характеризуют силу. Картинка про Какие параметры характеризуют силу. Фото Какие параметры характеризуют силуПонятие «сила» прежде всего физическое. В механике оно выражает меру взаимодействия тел, причину их движения. Поэтому в физическом смысле – как векторная величина – сила понимается в том случае, когда рассматривается количественная сторона взаимодействия человека, скажем, с опорой, снарядом или другим внешним объектом. Иными словами, в данном случае через силу оценивается результат движения, его рабочий эффект.

Если же речь идет об источнике движения, то, говоря о силе, имеют в виду способность человека производить работу, и эта способность выступает как причина перемещения тела или его отдельных звеньев. В данном случае имеется в виду сила тяги мышц человека, то есть явление физиологическое.

И, наконец, понятие «сила» используется как одна из качественных характеристик произвольных движений человека, решающих конкретную двигательную задачу. Здесь сила вместе с такими критериями, как быстрота, выносливость, ловкость и т. п., выступает в качестве педагогического понятия, оценивающего качественную сторону выполняемого движения (Ю. В. Верхошанский, 1977).

Сила человека определяется как его способность преодолевать внешнее сопротивление посредством мышечных усилий (Теория и методика физического воспитания, 1976). То есть под понятием «сила» подразумевают любую способность человека напряжением мышц преодолевать механические и биомеханические силы, препятствующие действию, противодействовать им, обеспечивая тем самым эффект действия (вопреки препятствующим силам тяжести, инерции, сопротивления внешней среды и т.п.).

В зависимости от условий, характера и величины проявления мышечной силы в спортивной практике принято различать несколько разновидностей силовых качеств.

В том случае, когда усилия спортсмена движением не сопровождаются говорят о статическом (изометрическом) режиме работы мышц («статическая сила»). В статическом режиме напряженные мышцы не изменяют своей длины. Статическая сила характеризуется двумя ее особенностями проявления (В. В. Кузнецов, 1975; цит. по: Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов, 2003):

1) при напряжении мышц за счет активных волевых усилий человека (активная статическая сила);

2) при попытке внешних сил или под воздействием собственного веса человека насильственно растянуть напряженную мышцу (пассивная статическая сила).

Но чаще всего сила проявляется в движении, в так называемом динамическом режиме («динамическая сила»).

Динамическая работа мышц происходит либо в преодолевающем режиме, либо в уступающем. В первом случае работающие мышцы сокращаются и укорачиваются (например, при выжимании штанги), во втором — находясь в напряженном состоянии, они растягиваются и удлиняются (например, при амортизационном сгибании ног в момент приземления после прыжка). Кроме того, динамическая работа может происходить с разной скоростью, с различными ускорениями и замедлениями, а также с равномерным проявлением силы. Последнее при разной скорости движения называют изотоническим режимом, а при постоянной скорости движения — изокинетическими (Н. Г. Озолин, 2003).

По характеру усилий в динамической силе выделяют три разновидности (по В. Кузнецову; цит. по: С. М. Вайцеховский, 1971):

взрывную силу – проявление силы с максимальным ускорением, что характерно, например, для так называемых скоростно-силовых упражнений: прыжков, метаний, спринтерского бега, отдельных элементов борьбы, бокса, спортивных игр и пр.;

быструю силу – проявление силы с немаксимальным ускорением, например, при выполнении быстрых (но не предельно быстрых) движений в беге, плавании, велосипедном спорте и др.;

медленную силу, проявляемую при сравнительно медленных движениях, практически без ускорения. Типичными примерами являются жим штанги, выход в упор силой на кольцах или перекладине.

Оценивая величину усилия в том или ином упражнении или простом движении, применяют термины «абсолютная» и «относительная» сила.

Источник

Мир науки

Рефераты и конспекты лекций по географии, физике, химии, истории, биологии. Универсальная подготовка к ЕГЭ, ГИА, ЗНО и ДПА!

Сила и ее характеристики

Какие параметры характеризуют силу. Смотреть фото Какие параметры характеризуют силу. Смотреть картинку Какие параметры характеризуют силу. Картинка про Какие параметры характеризуют силу. Фото Какие параметры характеризуют силуМеханическое взаимодействие – один из видов взаимодействия материи, способный вызвать изменение механического движения материальных тел.

Сила характеризует количественную сторону механического взаимодействия. Таким образом, когда говорят, что на тело действуют силы, то это значит, что на него воздействуют другие тела (или физические поля). Не всегда, впрочем, сила действительно приводит к изменению движению тела; такое изменение может блокироваться действием других сил. С учетом сказанного запишем:

Сила (ньютонова) – мера механического воздействия на некото- рое материальное тело со стороны другого материального тела (или физического поля); она характеризует интенсивность и направление этого воздействия. Это, разумеется, не определение, а лишь пояснение к понятию силы. Поскольку понятие силы – фундаментальное, то его точный смысл раскрывается в аксиомах механики.

Пока же мы отметим вот что. Оговорка “ньютонова” сделана потому, что в динамике мы встретимся с другими величинами, также именуемыми силами, которые, однако, не являются мерами механического взаимодействия. В этом же семестре речь будет идти именно о ньютоновых силах, и мы для краткости будем называть их просто силами.

Далее, под словом “мера” в механике и в физике понимается физическая величина, которая служит для количественного описания какого-либо свойства или отношения. В данном случае речь идет об описании именно механического взаимодействия (а бывают еще, как Вы знаете, и другие взаимодействия – тепло- вые, химические и прочие).

В физике элементарных частиц выделяют четыре фундаментальных взаимодействия: сильное, электромагнитное, слабое и гравитационное. Эти четыре взаимодействия лежат в основе всех наблюдаемых явлений – относящихся как к механике, так и к другим разделам естествознания.

Однако в макромире фундаментальные взаимодействия проявляются, как правило, опосредованно, и нам приходится иметь дело со значительно более широким перечнем взаимодействий (уже не обязательно фундаментальных). Если говорить о механических взаимодействиях, то речь может идти о силах различного происхождения.

Примеры сил: силы тяжести, силы упругости, архимедовы силы, силы сопротивления среды и др. В большинстве задач механики, впрочем, физическая природа тех или иных сил обычно интереса не представляет.

Ещe мы, поясняя понятие силы, говорили об интенсивности и направлении воздействия. Это означает, что сила является векторной величиной. Именно, это – вектор, приложенный к определeнной точке материального тела. Поэтому можно говорить о таких характеристиках силы.

1) величиной (модулем);

3) точкой приложения.

К сожалению, на экзамене нередко приходится встречаться с полным пренебрежением к этому правилу. В лучшем случае экзаменатор в этой ситуации поступит так: вздохнет и попросит студента быстренько проставить обозначения векторов в тексте ответа на поставленный вопрос. Если студент не сумеет правильно проставить обозначения – это первый шаг на пути к получению “двойки”. Поэтому, пожалуйста, не игнорируйте в своих конспектах черту, если она написана на доске.

Круглые скобки с запятой в середине обозначают скалярное произведение векторов (запятая при этом разделяет сомножители). Обратите внимание: во многих книгах скалярное произведение обозначается иначе – точкой между век- торами, причем точку обычно можно опустить.

Но мы будем придерживаться именно таких обозначений (они тоже достаточно распространены). Помимо всего прочего, они позволяют избежать путаницы (ведь скалярное произведение векторов нужно отличать от обычного произведения двух скаляров).

Пока мы говорили только о векторе силы. Но понятие силы не сводится к понятию ее вектора. Важна еще и точка приложения силы: ведь если тот же по величине и направлению вектор силы приложить в другой точке тела, то его движение может измениться.

В геометрии принята следующая терминология. Свободный вектор (или просто вектор) – вектор, характеризуемый только модулем и направлением. Связанный вектор – вектор, характеризуемый еще и точкой приложения. Иногда используют такие обозначения.

Через u—.A обозначается связанный вектор, получаемый, если свободный вектор u— приложить в точке A. Обратите внимание: здесь точка пишется не в середине строки (как при умножении чисел), а на ее нижней линии. Таким образом, можно сделать следующий вывод. Итак, сила – связанный вектор (полное обозначение: F—-.A).

Там, где нам потребуется подчеркнуть наличие у силы определенной точки приложения, мы будем пользоваться именно этим полным обозначением. Там, где точка приложения силы будет заранее оговорена, мы будем применять сокращенное обозначение, обозначая силу просто F—- (т.е. так же, как и вектор силы). О точке приложения силы нужно сказать следующее: Если сила действует на материальную точку, то точкой приложения служит сама эта точка.

Если сила действует на материальное тело, то точкой приложения служит точка тела (она может меняться с течением времени). В общем случае точка приложения силы не может лежать вне тела. Если тело – абсолютно твердое, то данное ограничение можно снять; но об этом мы будем говорить позже.

Возникает вопрос: а как можно на практике задать точку приложения силы? Любую точку можно задать, например, ее радиус-вектором, проведенным из некоторого полюса. Полюс – произвольно выделенная точка (положение которой обычно предполагается известным).

Раз здесь говорится “обычно”, то текст в скобках Вы вполне можете игнорировать. Часто бывает так: взяли некоторую точку и объявили ее полюсом (и будет она с этого времени считаться таковым). Но для задания положения точки приложения силы нам как раз нужно знать положение полюса. Можно – но не обязательно – принять за полюс начало системы координат.

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 параметры характеризуют силу. Смотреть фото Какие параметры характеризуют силу. Смотреть картинку Какие параметры характеризуют силу. Картинка про Какие параметры характеризуют силу. Фото Какие параметры характеризуют силу Какие параметры характеризуют силу. Смотреть фото Какие параметры характеризуют силу. Смотреть картинку Какие параметры характеризуют силу. Картинка про Какие параметры характеризуют силу. Фото Какие параметры характеризуют силу

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

Какие параметры характеризуют силу. Смотреть фото Какие параметры характеризуют силу. Смотреть картинку Какие параметры характеризуют силу. Картинка про Какие параметры характеризуют силу. Фото Какие параметры характеризуют силу

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 параметры характеризуют силу. Смотреть фото Какие параметры характеризуют силу. Смотреть картинку Какие параметры характеризуют силу. Картинка про Какие параметры характеризуют силу. Фото Какие параметры характеризуют силу Какие параметры характеризуют силу. Смотреть фото Какие параметры характеризуют силу. Смотреть картинку Какие параметры характеризуют силу. Картинка про Какие параметры характеризуют силу. Фото Какие параметры характеризуют силу

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

Какие параметры характеризуют силу. Смотреть фото Какие параметры характеризуют силу. Смотреть картинку Какие параметры характеризуют силу. Картинка про Какие параметры характеризуют силу. Фото Какие параметры характеризуют силу

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 параметры характеризуют силу. Смотреть фото Какие параметры характеризуют силу. Смотреть картинку Какие параметры характеризуют силу. Картинка про Какие параметры характеризуют силу. Фото Какие параметры характеризуют силу, но эта сила просто отдельный вид силы упругости, поэтому она может быть обозначена и как Какие параметры характеризуют силу. Смотреть фото Какие параметры характеризуют силу. Смотреть картинку Какие параметры характеризуют силу. Картинка про Какие параметры характеризуют силу. Фото Какие параметры характеризуют силу

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

Какие параметры характеризуют силу. Смотреть фото Какие параметры характеризуют силу. Смотреть картинку Какие параметры характеризуют силу. Картинка про Какие параметры характеризуют силу. Фото Какие параметры характеризуют силу

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

Сила упругости

Какие параметры характеризуют силу. Смотреть фото Какие параметры характеризуют силу. Смотреть картинку Какие параметры характеризуют силу. Картинка про Какие параметры характеризуют силу. Фото Какие параметры характеризуют силу Какие параметры характеризуют силу. Смотреть фото Какие параметры характеризуют силу. Смотреть картинку Какие параметры характеризуют силу. Картинка про Какие параметры характеризуют силу. Фото Какие параметры характеризуют силу

Сила упругости направлена противоположно деформации.

Какие параметры характеризуют силу. Смотреть фото Какие параметры характеризуют силу. Смотреть картинку Какие параметры характеризуют силу. Картинка про Какие параметры характеризуют силу. Фото Какие параметры характеризуют силу

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

При последовательном соединении, например, пружин жесткость рассчитывается по формуле

Какие параметры характеризуют силу. Смотреть фото Какие параметры характеризуют силу. Смотреть картинку Какие параметры характеризуют силу. Картинка про Какие параметры характеризуют силу. Фото Какие параметры характеризуют силу

При параллельном соединении жесткость

Какие параметры характеризуют силу. Смотреть фото Какие параметры характеризуют силу. Смотреть картинку Какие параметры характеризуют силу. Картинка про Какие параметры характеризуют силу. Фото Какие параметры характеризуют силу

Жесткость образца. Модуль Юнга.

Какие параметры характеризуют силу. Смотреть фото Какие параметры характеризуют силу. Смотреть картинку Какие параметры характеризуют силу. Картинка про Какие параметры характеризуют силу. Фото Какие параметры характеризуют силу Какие параметры характеризуют силу. Смотреть фото Какие параметры характеризуют силу. Смотреть картинку Какие параметры характеризуют силу. Картинка про Какие параметры характеризуют силу. Фото Какие параметры характеризуют силу

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 параметры характеризуют силу. Смотреть фото Какие параметры характеризуют силу. Смотреть картинку Какие параметры характеризуют силу. Картинка про Какие параметры характеризуют силу. Фото Какие параметры характеризуют силу

Формулы определения веса нет. Обозначается эта силы буквой Какие параметры характеризуют силу. Смотреть фото Какие параметры характеризуют силу. Смотреть картинку Какие параметры характеризуют силу. Картинка про Какие параметры характеризуют силу. Фото Какие параметры характеризуют силу.

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 параметры характеризуют силу. Смотреть фото Какие параметры характеризуют силу. Смотреть картинку Какие параметры характеризуют силу. Картинка про Какие параметры характеризуют силу. Фото Какие параметры характеризуют силу

Какие параметры характеризуют силу. Смотреть фото Какие параметры характеризуют силу. Смотреть картинку Какие параметры характеризуют силу. Картинка про Какие параметры характеризуют силу. Фото Какие параметры характеризуют силу

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 параметры характеризуют силу. Смотреть фото Какие параметры характеризуют силу. Смотреть картинку Какие параметры характеризуют силу. Картинка про Какие параметры характеризуют силу. Фото Какие параметры характеризуют силу Какие параметры характеризуют силу. Смотреть фото Какие параметры характеризуют силу. Смотреть картинку Какие параметры характеризуют силу. Картинка про Какие параметры характеризуют силу. Фото Какие параметры характеризуют силу

В воздухе силой Архимеда пренебрегаем.

Какие параметры характеризуют силу. Смотреть фото Какие параметры характеризуют силу. Смотреть картинку Какие параметры характеризуют силу. Картинка про Какие параметры характеризуют силу. Фото Какие параметры характеризуют силу

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 параметры характеризуют силу. Смотреть фото Какие параметры характеризуют силу. Смотреть картинку Какие параметры характеризуют силу. Картинка про Какие параметры характеризуют силу. Фото Какие параметры характеризуют силу Какие параметры характеризуют силу. Смотреть фото Какие параметры характеризуют силу. Смотреть картинку Какие параметры характеризуют силу. Картинка про Какие параметры характеризуют силу. Фото Какие параметры характеризуют силу

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 параметры характеризуют силу. Смотреть фото Какие параметры характеризуют силу. Смотреть картинку Какие параметры характеризуют силу. Картинка про Какие параметры характеризуют силу. Фото Какие параметры характеризуют силуКакие параметры характеризуют силу. Смотреть фото Какие параметры характеризуют силу. Смотреть картинку Какие параметры характеризуют силу. Картинка про Какие параметры характеризуют силу. Фото Какие параметры характеризуют силу

При больших скоростях пропорциональна квадрату скорости

Какие параметры характеризуют силу. Смотреть фото Какие параметры характеризуют силу. Смотреть картинку Какие параметры характеризуют силу. Картинка про Какие параметры характеризуют силу. Фото Какие параметры характеризуют силуКакие параметры характеризуют силу. Смотреть фото Какие параметры характеризуют силу. Смотреть картинку Какие параметры характеризуют силу. Картинка про Какие параметры характеризуют силу. Фото Какие параметры характеризуют силу

Взаимосвязь силы тяжести, закона гравитации и ускорения свободного падения*

Рассмотрим взаимное притяжение предмета и Земли. Между ними, согласно закону гравитации возникает сила
Какие параметры характеризуют силу. Смотреть фото Какие параметры характеризуют силу. Смотреть картинку Какие параметры характеризуют силу. Картинка про Какие параметры характеризуют силу. Фото Какие параметры характеризуют силу
А сейчас сравним закон гравитации и силу тяжести Какие параметры характеризуют силу. Смотреть фото Какие параметры характеризуют силу. Смотреть картинку Какие параметры характеризуют силу. Картинка про Какие параметры характеризуют силу. Фото Какие параметры характеризуют силу

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 параметры характеризуют силу. Смотреть фото Какие параметры характеризуют силу. Смотреть картинку Какие параметры характеризуют силу. Картинка про Какие параметры характеризуют силу. Фото Какие параметры характеризуют силу

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

Источник

Также используется понятие линия действия силы, обозначающее проходящую через точку приложения силы прямую, по которой направлена сила.

Второй закон Ньютона гласит, что в инерциальных системах отсчета ускорение материальной точки по направлению совпадает с равнодействующей всех сил, приложенных к телу, а по модулю прямо пропорционально модулю силы и обратно пропорционально массе материальной точки. Или, что эквивалентно, скорость изменения импульса материальной точки равна приложенной силе.

При приложении силы к телу конечных размеров в нём возникают механические напряжения, сопровождающиеся деформациями.

2.Первый закон Ньютона.

Первый закон Ньютона утверждает, что существуют системы отсчета, в которых тела сохраняют состояние покоя или равномерного прямолинейного движения при отсутствии действий на них со стороны других тел или при взаимной компенсации этих воздействий. Такие системы отсчета называются инерциальными. Ньютон предположил, что каждый массивный объект имеет определенный запас инерции, который характеризует «естественное состояние» движения этого объекта. Эта идея отрицает взгляд Аристотеля, который рассматривал покой «естественным состоянием» объекта. Первый закон Ньютона противоречит аристотелевской физике, одним из положений которой является утверждение о том, что тело может двигаться с постоянной скоростью лишь под действием силы. Тот факт, что в механике Ньютона в инерциальных системах отсчёта покой физически неотличим от равномерного прямолинейного движения, является обоснованием принципа относительности Галилея. Среди совокупности тел принципиально невозможно определить какие из них находится «в движении», а какие «покоятся». Говорить о движении можно лишь относительно какой-либо системы отсчета. Законы механики выполняются одинаково во всех инерциальных системах отсчета, другими словами все они механически эквивалентны. Последнее следует из так называемых преобразований Галилея.

3.Второй закон Ньютона.

Второй закон Ньютона в современной формулировке звучит так: в инерциальной системе отсчета скорость изменения импульса материальной точки равна векторной сумме всех сил, действующих на эту точку.

Какие параметры характеризуют силу. Смотреть фото Какие параметры характеризуют силу. Смотреть картинку Какие параметры характеризуют силу. Картинка про Какие параметры характеризуют силу. Фото Какие параметры характеризуют силу

где Какие параметры характеризуют силу. Смотреть фото Какие параметры характеризуют силу. Смотреть картинку Какие параметры характеризуют силу. Картинка про Какие параметры характеризуют силу. Фото Какие параметры характеризуют силу− импульс материальной точки, Какие параметры характеризуют силу. Смотреть фото Какие параметры характеризуют силу. Смотреть картинку Какие параметры характеризуют силу. Картинка про Какие параметры характеризуют силу. Фото Какие параметры характеризуют силу− суммарная сила, действующая на материальную точку. Второй закон Ньютона гласит, что действие несбалансированных сил приводит к изменению импульса материальной точки.

По определению импульса:

Какие параметры характеризуют силу. Смотреть фото Какие параметры характеризуют силу. Смотреть картинку Какие параметры характеризуют силу. Картинка про Какие параметры характеризуют силу. Фото Какие параметры характеризуют силу

где Какие параметры характеризуют силу. Смотреть фото Какие параметры характеризуют силу. Смотреть картинку Какие параметры характеризуют силу. Картинка про Какие параметры характеризуют силу. Фото Какие параметры характеризуют силу− масса, Какие параметры характеризуют силу. Смотреть фото Какие параметры характеризуют силу. Смотреть картинку Какие параметры характеризуют силу. Картинка про Какие параметры характеризуют силу. Фото Какие параметры характеризуют силу− скорость.

В классической механике при скоростях движения много меньше скорости света масса материальной точки считается неизменной, что позволяет выносить её при этих условиях за знак дифференциала :

Какие параметры характеризуют силу. Смотреть фото Какие параметры характеризуют силу. Смотреть картинку Какие параметры характеризуют силу. Картинка про Какие параметры характеризуют силу. Фото Какие параметры характеризуют силу

Учитывая определение ускорения точки, второй закон Ньютона принимает вид:

Какие параметры характеризуют силу. Смотреть фото Какие параметры характеризуют силу. Смотреть картинку Какие параметры характеризуют силу. Картинка про Какие параметры характеризуют силу. Фото Какие параметры характеризуют силу

Считается, что это «вторая самая известная формула в физике», хотя сам Ньютон никогда явным образом не записывал свой второй закон в этом виде. Впервые данную форму закона можно встретить в трудах К.Маклорена иЛ.Эйлера.

Поскольку в любой инерциальной системе отсчёта ускорение тела одинаково и не меняется при переходе от одной системы к другой, то и сила инвариантна по отношению к такому переходу.

Второй закон Ньютона позволяет измерять величину силы. Например, знание массы планеты и ее центростремительного ускорения при движении по орбите позволяет вычислить величину силы гравитационного притяжения, действующую на эту планету со стороны Солнца.

4.Третий закон Ньютона.

Для любых двух тел (назовем их тело 1 и тело 2) третий закон Ньютона утверждает, что сила действия тела 1 на тело 2 сопровождается появлением равной по модулю, но противоположной по направлению силы, действующей на тело 1 со стороны тела 2. Математически закон записывается так:

Какие параметры характеризуют силу. Смотреть фото Какие параметры характеризуют силу. Смотреть картинку Какие параметры характеризуют силу. Картинка про Какие параметры характеризуют силу. Фото Какие параметры характеризуют силу

Этот закон означает, что силы всегда возникают парами «действие-противодействие». Если тело 1 и тело 2 находятся в одной системе, то суммарная сила в системе, обусловленная взаимодействием этих тел равна нулю:

Какие параметры характеризуют силу. Смотреть фото Какие параметры характеризуют силу. Смотреть картинку Какие параметры характеризуют силу. Картинка про Какие параметры характеризуют силу. Фото Какие параметры характеризуют силу

Это означает, что в замкнутой системе не существует несбалансированных внутренних сил. Это приводит к тому, что центр масс замкнутой системы (то есть той, на которую не действуют внешние силы) не может двигаться с ускорением. Отдельные части системы могут ускоряться, но лишь таким образом, что система в целом остается в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения. Однако в том случае, если внешние силы подействуют на систему, то ее центр масс начнет двигаться с ускорением, пропорциональным внешней результирующей силе и обратно пропорциональным массе системы.

5.Гравитация.

Гравитация (сила тяготения) — универсальное взаимодействие между любыми видами материи. В рамках классической механики описывается законом всемирного тяготения, сформулированным Исааком Ньютоном в его труде «Математические начала натуральной философии». Ньютон получил величину ускорения, с которым Луна движется вокруг Земли, положив при расчете, что сила тяготения убывает обратно пропорционально квадрату расстояния от тяготеющего тела. Кроме этого, им же было установлено, что ускорение, обусловленное притяжением одного тела другим, пропорционально произведению масс этих тел. На основании этих двух выводов был сформулирован закон тяготения: любые материальные частицы притягиваются по направлению друг к другу с силой Какие параметры характеризуют силу. Смотреть фото Какие параметры характеризуют силу. Смотреть картинку Какие параметры характеризуют силу. Картинка про Какие параметры характеризуют силу. Фото Какие параметры характеризуют силу, прямо пропорциональной произведению масс ( Какие параметры характеризуют силу. Смотреть фото Какие параметры характеризуют силу. Смотреть картинку Какие параметры характеризуют силу. Картинка про Какие параметры характеризуют силу. Фото Какие параметры характеризуют силуи Какие параметры характеризуют силу. Смотреть фото Какие параметры характеризуют силу. Смотреть картинку Какие параметры характеризуют силу. Картинка про Какие параметры характеризуют силу. Фото Какие параметры характеризуют силу) и обратно пропорциональной квадрату расстояния Какие параметры характеризуют силу. Смотреть фото Какие параметры характеризуют силу. Смотреть картинку Какие параметры характеризуют силу. Картинка про Какие параметры характеризуют силу. Фото Какие параметры характеризуют силумежду ними:

Какие параметры характеризуют силу. Смотреть фото Какие параметры характеризуют силу. Смотреть картинку Какие параметры характеризуют силу. Картинка про Какие параметры характеризуют силу. Фото Какие параметры характеризуют силу

Здесь Какие параметры характеризуют силу. Смотреть фото Какие параметры характеризуют силу. Смотреть картинку Какие параметры характеризуют силу. Картинка про Какие параметры характеризуют силу. Фото Какие параметры характеризуют силу− гравитационная постоянная, значение которой впервые получил в своих опытах Генри Кавендиш. Используя данный закон, можно получить формулы для расчета силы тяготения тел произвольной формы. Теория тяготения Ньютона хорошо описывает движение планет Солнечной системы и многих других небесных тел. Однако, в ее основе лежит концепция дальнодействия, противоречащая теории относительности. Поэтому классическая теория тяготения неприменима для описания движения тел, перемещающихся со скоростью, близкой к скорости света, гравитационных полей чрезвычайно массивных объектов (например, черных дыр), а также переменных полей тяготения, создаваемых движущимися телами, на больших расстояниях от них.

Более общей теорией гравитации является общая теория относительности Альберта Эйнштейна. В ней гравитация не характеризуется инвариантной силой, не зависящей от системы отсчёта. Вместо этого свободное движение тел в гравитационном поле, воспринимаемое наблюдателем как движение по искривленным траекториям в трехмерном пространстве-времени с переменной скоростью, рассматривается как движение по инерции по геодезической линии в искривлённом четырехмерном пространстве-времени, в котором время в разных точках течет по-разному. Причем эта линия в некотором смысле «наиболее прямая» — она такова, что пространственно-временной промежуток (собственное время) между двумя пространственно-временными положениями данного тела максимален. Искривление пространства зависит от массы тел, а также от всех видов энергии, присутствующих в системе.

6.Электростатическое поле (поле неподвижных зарядов).

Развитие физики после Ньютона добавило к трём основным (длина, масса, время) величинам электрический заряд с размерностью C. Однако, исходя из требований практики, в качестве основной единицы измерения стали использовать не единицу заряда, а единицу силы электрического тока. Так, в системе СИ основной единицей является ампер, а единица заряда — кулон — производная от него.

Поскольку заряд, как таковой, не существует независимо от несущего его тела, то электрическое взаимодействие тел проявляется в виде той же рассматриваемой в механике силы, служащей причиной ускорения. Применительно к электростатическому взаимодействию двух точечных зарядов величинами Какие параметры характеризуют силу. Смотреть фото Какие параметры характеризуют силу. Смотреть картинку Какие параметры характеризуют силу. Картинка про Какие параметры характеризуют силу. Фото Какие параметры характеризуют силуи Какие параметры характеризуют силу. Смотреть фото Какие параметры характеризуют силу. Смотреть картинку Какие параметры характеризуют силу. Картинка про Какие параметры характеризуют силу. Фото Какие параметры характеризуют силу, располагающихся в вакууме, используется закон Кулона. В форме, соответствующей системе СИ, он имеет вид:

Какие параметры характеризуют силу. Смотреть фото Какие параметры характеризуют силу. Смотреть картинку Какие параметры характеризуют силу. Картинка про Какие параметры характеризуют силу. Фото Какие параметры характеризуют силу

где Какие параметры характеризуют силу. Смотреть фото Какие параметры характеризуют силу. Смотреть картинку Какие параметры характеризуют силу. Картинка про Какие параметры характеризуют силу. Фото Какие параметры характеризуют силу— сила, с которой заряд 1 действует на заряд 2, Какие параметры характеризуют силу. Смотреть фото Какие параметры характеризуют силу. Смотреть картинку Какие параметры характеризуют силу. Картинка про Какие параметры характеризуют силу. Фото Какие параметры характеризуют силу— вектор, направленный от заряда 1 к заряду 2 и по модулю равный расстоянию между зарядами, а Какие параметры характеризуют силу. Смотреть фото Какие параметры характеризуют силу. Смотреть картинку Какие параметры характеризуют силу. Картинка про Какие параметры характеризуют силу. Фото Какие параметры характеризуют силу— электрическая постоянная, равная ≈ 8,854187817•10 −12 Ф/м. При помещении зарядов в однородную и изотропную среду сила взаимодействия уменьшается в ε раз, где ε — диэлектрическая проницаемость среды.

Сила направлена вдоль линии, соединяющей точечные заряды. Графически электростатическое поле принято изображать в виде картины силовых линий, представляющих собой воображаемые траектории, по которым бы перемещалась лишённая массы заряженная частица. Эти линии начинаются на одном и заканчиваются на другом заряде.

7.Электромагнитное поле (поле постоянных токов).

Существование магнитного поля признавалось ещё в средние века китайцами, использовавшим «любящий камень» — магнит, в качестве прообраза магнитного компаса. Графически магнитное поле принято изображать в виде замкнутых силовых линий, густота которых (так же, как и в случае электростатического поля) определяет его интенсивность. Исторически наглядным способом визуализации магнитного поля были железные опилки, насыпаемые, например, на лист бумаги, положенный на магнит.

Эрстед установил, что текущий по проводнику ток вызывает отклонение магнитной стрелки.

Фарадей пришёл к выводу, что вокруг проводника с током создаётся магнитное поле.

Ампер высказал гипотезу, признаваемую в физике, как модель процесса возникновения магнитного поля, заключающуюся в существовании в материалах микроскопических замкнутых токов, обеспечивающих совместно эффект естественного или наведённого магнетизма.

Ампером было установлено, что в находящейся в вакууме системе отсчёта, по отношению к которой заряд находится в движении, то есть ведёт себя как электрический ток, возникает магнитное поле, интенсивность которого определяется вектором магнитной индукцииКакие параметры характеризуют силу. Смотреть фото Какие параметры характеризуют силу. Смотреть картинку Какие параметры характеризуют силу. Картинка про Какие параметры характеризуют силу. Фото Какие параметры характеризуют силу, лежащим в плоскости, расположенной перпендикулярно по отношению к направлению движения заряда.

Единицей измерения магнитной индукции является тесла: 1 Тл = 1 Т кг с −2 А −2
Количественно задача была решена Ампером, измерявшим силу взаимодействия двух параллельных проводников с текущими по ним токами. Один из проводников создавал вокруг себя магнитное поле, второй реагировал на это поле сближением или удалением с поддающейся измерению силой, зная которую и величину силы тока можно было определить модуль вектора магнитной индукции.

Силовое взаимодействие между электрическими зарядами, не находящимися в движении относительно друг друга описывается законом Кулона. Однако заряды, находящиеся в движении относительно друг друга создают магнитные поля, посредством которых созданные движением зарядов токов в общем случае приходят в состояние силового взаимодействия.

Принципиальным отличием силы, возникающей при относительном движении зарядов от случая их стационарного размещения, является различие в геометрии этих сил. Для случая электростатики сил взаимодействия двух зарядов направлена по линии, их соединяющей. Поэтому геометрия задачи двумерна и рассмотрение ведётся в плоскости, проходящей через эту линию.

В случае токов сила, характеризующая магнитное поле, создаваемое током, расположена в плоскости, перпендикулярной току. Поэтому картина явления становится трёхмерной. Магнитное поле, создаваемое бесконечно малым по длине элементом первого тока, взаимодействуя с таким же элементом второго тока, в общем случае создаёт силу, действующую на него. При этом для обоих токов эта картина полностью симметрична в том смысле, что нумерация токов произвольна.

Закон взаимодействия токов используется для эталонирования постоянного электрического тока.

8.Сильное взаимодействие.

Сильное взаимодействие — фундаментальное короткодействующее взаимодействие между адронами и кварками. В атомном ядре сильное взаимодействие удерживает вместе положительно заряженные (испытывающие электростатическое отталкивание) протоны, происходит это посредством обмена пи-мезонами между нуклонами (протонами и нейтронами). Пи-мезоны живут очень мало, времени жизни им хватает лишь на то, чтобы обеспечить ядерные силы в радиусе ядра, потому ядерные силы называют короткодействующими. Увеличение количества нейтронов «разбавляет» ядро, уменьшая электростатические силы и увеличивая ядерные, но при большом количестве нейтронов они сами, будучи фермионами, начинают испытывать отталкивание вследствие принципа Паули. Также при слишком сильном сближении нуклонов начинается обмен W-бозонами, вызывающее отталкивание, благодаря этому атомные ядра не «схлопываютс­я­».

Внутри самих адронов сильное взаимодействие удерживает вместе кварки — составные части адронов. Квантами сильного поля являются глюоны. Каждый кварк имеет один из трёх «цветовых» зарядов, каждый глюон состоит из пары «цвет»-«антицвет». Глюоны связывают кварки в т. н. «конфайнмент», из-за которого на данный момент свободные кварки в эксперименте не наблюдались. При отдалении кварков друг от друга энергия глюонных связей возрастает, а не уменьшается как при ядерном взаимодействии. Затратив много энергии (столкнув адроны в ускорителе) можно разорвать кварк-глюонную связь, но при этом происходит выброс струи новых адронов. Впрочем, свободные кварки могут существовать в космосе: если какому-то кварку удалось избежать конфайнмента во время Большого взрыва, то вероятность аннигилировать с соответствующим антикварком или превратиться в бесцветный адрон для такого кварка исчезающе мала.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *