Va rugam dezactivati programul ad block pentru a vizualiza pagina!

Cumpara abonament!
Plateste cu PayPal

Principiul inerţiei şi principiul fundamental. Ecuaţia forţei.

Partajeaza in Google Classroom

Partajeaza cu Google Classroom
Susține Lectii-Virtuale!
Pentru a putea vizualiza un video va rugam sa va logati aici! Daca nu aveti cont va puteti inregistra apasand aici.
40 voturi 1492 vizionari
Puncte: 10

Transcript



În ce d5a lecții de mecanică italiană

Când vom prezenta noțiuni de dinamică

și vom discuta despre principiile

mecanici în primele patru lecții

de mecanică lituaniană am prezentat

domeniul numit cinematică care

se ocupă cu studiul proprietăților

mișcării fără a adresa cauzele

mișcări cele al doilea domeniu

al mecanicii numit dinamică răspunde

exact la această întrebare și anume

Care sunt cauzele mișcării în particular

studiază acțiunea forțelor externe

înainte de a prezentat primul principiu

al dinamicii să discutăm despre

noțiunea de principiu un principiu

e o proprietate fundamentală a

naturii din care pot fi deduse

alte proprietăți secundare dacă

vreți este echivalentul din fizică

a axiomelor din matematică În consecință

un principiu nu se demonstrează

el însuși fiind Punctul de plecare

al demonstrațiilor din teoria respectivă

mecanic în cazul acesta ci se verifică

experimental primul principiu al

mecanicii sau dinamicii se numește

și principiul inerției și spune

că orice corp își menține starea

de repaus sau de mișcare rectilinie

cu viteză constantă în care se

găsește atâta timp cât alte corpuri

nu îi schimbă această stare de

cinematica unui corp rămâne identică

proprietățile mișcării rămân identice

atât timp cât alt cort nu intervine

pentru a le schimba principiul

unu conține În formularea lui noțiunile

de stare de repaus sau de mișcare

pentru un corp din noțiuni introductive

ale cinematicii știind că starea

de repaus sau starea de mișcare

a unui corp sunt definite numai

în raport cu un sistem de referință

de pentru acest principiu trebuie

completat cu precizarea sistemului

de referință față de care corpul

despre care vorbim are aceste stări

de repaus sau de mișcare rectilinie

cu viteză constantă la sistem de

referință se numește sistem de

referință inerțial și este un sistem

de referință la rândul lui ori

în repaus ori în mișcare rectilinie

cu viteză constantă la fel ca și

corpul din principiu față de un

alt sistem de referință inerțială

Deci inerția poate fi ușor definită

dacă atât corpul cât și sistemele

de referință față de care definim

tarile de repaus sau mișcare sunt

la rândul lor în repaus sau mișcare

rectilinie cu viteză constantă

în concluzie în toată formularea

problemei din principiul inerției

nu există nici o accelerație validitatea

principiul inerției evidentă pentru

oricine ia Ținând de experiența

cotidiană circulați în mod sigur

cu un mijloc de transport precum

trenul sau autobuzul și atunci

Spre exemplu să consideri un autobuz

care circulă pe șosea acesta fiind

schema unui autobuz în care vă

aflați dumneavoastră acest autobuz

circulăm cu anumită viteză V dacă

la un moment dat șoferul autobuzului

frânează brusc și Deci trece la

viteză 0 pentru autobuzul pe care

îl conduce dumneavoastră bineînțeles

ați simțit că aveți tendința să

vă continuați deplasarea cu această

viteză V atât timp cât nu ați intervenit

cu o interacție din exterior pentru

a opri această mișcare de inerție

cu viteza V înainte în particular

va tinut de o bară sau va prostit

în picioare aceste fiind forțe

externe care va împiedicat să continuați

această mișcare cu viteza V această

proprietate a corpului dumneavoastră

de a continua Mișca inițială Dacia

cuvânt înainte cu viteza V se numește

NASA formulăm inerția este Proprietatea

corpurilor de a se opune acțiunilor

externe care le schimbă mișcarea

curentă este caracterizată de masa

corpului m în cazul despre care

vorbeam vineri ția a încercat să

vă impună să continuați mișcarea

în înainte cu viteza V și numai

faptul că va ținut de bară să vă

sprijinim pe preț a încetinit efectul

inerției sau la oprit masă M este

o proprietate fundamentală a corpurilor

care se măsoară în kilogram în

sistemul de referință internațional

și ea este o mistică a inerției

cu cât masă este mai mare cu atât

proprietatea de inerție a corpului

se manifestă mai pregnant ce am

realizat cu aceste lucruri am stabilit

o prima legătură între cinematică

și din mai exact între mișcare

și proprietățile deoparte și cauzele

mișcării Pe de altă parte adică

principiul inerției ne spune că

mobilele încearcă să știi să își

păstreze mișcarea curent după cum

am văzut un altul lucru pe care

îl specifica chest principiu este

cu cât masa lor este mai mare cu

atât pot face acest lucru mai bine

Cu atât au o putere de a păstra

mișcarea curentă mai mare și în

final dacă există o acțiune externă

care e suficient de mare să învingă

această proprietate a corpului

numită inerție atunci mișcarea

va fi schimbat Deci avem o prima

legătură între mișcare și cauzele

ei să continuăm În încercarea noastră

de a stabili această legătură între

mișcare și cauze vorbind despre

aceste acțiuni externe care acționează

împotriva inerției pentru a schimba

mișcarea acest acțiune externe

se numesc forțe iar definiția unei

forțe Care este un Vector se notează

cu el ar fi următoarea acțiunea

externă exercitată de un corp asupra

unui alt corp si poate se modifice

starea de mișcare sau repaus sau

după cum vom vedea poate să îl

și de forme acest cuplu de mărimi

masa care descrie proprietatea

de inerție a corpului și forță

externă f care descrie acțiunea

unui alt corp asupra corpului studiat

formează cuplu de parametri esențial

din dinamică cu ajutorul cărora

putem defini cauzele mișcări principiul

al doilea fundamental al dinamicii

Stabilește legătura dintre cele

două mărimi fundamentale ale dinamicii

din nou masă și forță și o mărime

fundamentală din cinematică și

anume accelerație În formularea

lui principiul 2 sau principiul

fundamental spune că un sistem

de referință inerțial forță aplicată

unui punct material sau unui mobil

este egală cu produsul dintre masă

și accelerația sa matematic scris

obținem așa numita ecuație fundamentală

Care este ecuația Ce rezultă din

principiul 2 al dinamicii și anume

că forța care din noi este un factor

este egal cu produsul dintre masa

Care este un scalar și accelerație

Care este un Vector ca și comentariu

în lecțiile 1 și 2 la sfârșitul

lecției 1 și începutul lecției

2D cinematică am prezentat proprietățile

și operațiile vectorilor și câteva

proprietăți ale scalarilor vă sugerez

să recapitulat Acele dacă există

mai multe forțe ce acționează asupra

unui corp F1 până la semn de ce

în forță atunci obținem o forță

rezultantă Care este suma vectorială

a forțelor ce acționează asupra

corpului și atunci această forță

rezultantă R este cea care va fi

egală cu produsul dintre masă și

accelerație o consecință a ecuației

fundamentală a dinamicii este că

dacă forța este egală cu 0 atunci

și accelerație va fi egală cu zero

ceea ce înseamnă că mobilul are

o mișcare ori de repaus o stare

ori de repaus ori de mișcare rectilinie

uniformă în felul acesta putem

obține proprietățile esențiale

conținute în primul principiu Sila

inerției le au doilea principiu

fundamental și anume atât timp

cât nu există o acțiune exterioară

asupra corpului de și forța este

egală cu zero corpul își păstrează

starea ori de repaus ori de mișcare

rectilinie uniformă ceea ce înseamnă

accelerație 0

Principiul inerției și principiul fundamental al mecaniciiAscunde teorie X

Dinamica

Dinamica este partea mecanicii care studiază cauzele mișcării. Dinamica are la bază o serie de principii. Principiul în mecanică este echivalentul axiomei din matematică. Un principiu al mecanicii nu se demonstrează dar este probat de fiecare dată de rezultatele experimentale.

Principul inerției

Principiul inerției afirmă că un corp își va menține starea de repaus sau mișcare rectilinie uniformă atâta timp cât asupra lui nu va acționa un alt corp care să-i schimbe starea de mișcare.

Altfel spus în absența acțiunilor exterioare un corp își păstrează starea de mișcare, adică starea de repaus sau mișcare rectilinie uniformă.

Trebuie remarcat faptul că starea de mișcare a corpului trebuie determinată în raport cu un sistem de referință. Sistemul de referință ales trebuie la rândul lui să fie în repaus sau în stare de mișcare rectilinie uniformă. Un astfel de sistem de referință se numește sistem de referință inerțial - SRI.

Conform principiului inerției toate corpurile vor avea proprietatea de a-și păstra starea de repaus sau de mișcare rectilinie uniformă în absența acțiunilor exterioare. Această proprietate a tuturor corpurilor se numește inerție.

Mărimea fizică ce caracterizează inerția este masa. Masa este o mărime scalară. Unitatea de măsură pentru masă, în Sistemul Internațional de Măsuri și Unități, este kilogramul. Masa este, alături de lungime și timp, mărime fundamentală în SI.

open square brackets m close square brackets equals 1 k g

Observăm că inerția unui corp este cu atât mai mare cu cât corpul are masă mai mare.

În final putem spune că principiul inerției ne dă un răpuns la întrebarea ”Ce se întâmplă cu un corp izolat, adică cu un corp asupra cărui a nu acționează alte corpuri?”.

Principiul fundamental al mecanicii

Următoarea întrebare logică este ”Ce se întâmplă cu un corp neizolat, adică cu un corp asupra căruia acționează alte corpuri, asupra căruia au loc acțiuni exterioare?”

Mărimea fizică ce descrie interacțiunea dintre corpuri sau descrie acțiunea unui corp asupra altui corp se numește forță. Forța este o mărime vectorială.

Rezultatul acțiunii unei forțe este o schimbare a stării de mișcare, adică o schimbare a vitezei. Variația vitezei este descrisă de accelerație.

Putem spune că rezultul acțiunii unei forțe asupra unui corp este mișcarea accelerată a corpului. Accelerația rezultată în urma acțiunii forței este proporțională cu forța.

a with rightwards arrow on top tilde F with rightwards arrow on top

De asemenea putem spune că inerția corpului va influența rezultatul acțiunii forței, în sensul că cu cât inerția va fi mai mare cu atât accelerația va fi mai mică, adică accelerația este invers proporțională cu masa corpului.

a with rightwards arrow on top tilde 1 over m

Punând cele două relații la un loc putem spune că:

Accelerația imprimată unui corp, de către o forță, este proporțională cu raportul dintre forța aplicată corpului și masa corpului.

a with rightwards arrow on top tilde fraction numerator F with rightwards arrow on top over denominator m end fraction

Trebuie remarcat faptul că accelerația imprimată corpului are direcția și sensul forței aplicate corpului.

Dacă alegem unitatea de măsură pentru forță în funcție de masă și accelerație atunci putem lua constanta de proporționalitate ca fiind unitară și atunci rezultă că:

F with rightwards arrow on top equals m a with rightwards arrow on top

Adică:

Forța aplicată unui corp este egală cu produsul dintre masa și accelerația corpului. Acesta este principiul fundamental al mecanicii sau principiul al II-lea al mecanicii.

Folosind relația de mai sus putem deduce unitatea de măsură pentru forță:

open square brackets F close square brackets equals open square brackets m close square brackets times open square brackets a close square brackets equals 1 k g times 1 m over s squared equals 1 N space space left parenthesis N e w t o n right parenthesis

Un Newton reprezintă forța ce trebuie aplicată unui corp cu masa de 1 kg pentru a-i imprima acestuia accelerația de begin mathsize 12px style 1 space bevelled m over s squared end style în direcția și sensul forței.

Observații:

1. Relația ce descrie principiul fundamental al mecanicii se constituie într-o ecuație generală a forței. Relația begin mathsize 12px style F with rightwards arrow on top equals m a with rightwards arrow on top end style descrie orice tip de forță.

2. Dacă asupra unui corp acționează ami multe forțe atunci acestea se însumează vectorial ca orice vectori, iar rezultanta forțelor determină o accelerație a corpului.

stack F subscript 1 with rightwards arrow on top plus stack F subscript 2 with rightwards arrow on top plus... plus stack F subscript n with rightwards arrow on top equals R with rightwards arrow on top equals m a with rightwards arrow on top

3. Dacă asupra unui corp nu acționează nici o forță, atunci accelerația corpului este nulă, adică corpul este în repaus sau își păstrează mișcarea rectilinie uniformă. Observăm că absența forței, adică a acțiunilor exterioare, ne conduce la principiul inerției.

 

 

Cumpara abonament
Plătește cu PayPal

Ajutor
Feedback-ul d-voastră este important pentru noi. Dacă observați vreo neregulă vă rugăm să ne-o semnalați apăsând butonul Trimite Feedback de mai jos.

Despre Lecții-Virtuale.ro

Lecții-Virtuale este o platformă educațională care oferă suport în vederea pregătirii pentru Evaluare Națională și Bacalaureat la Matematică, Fizică și Chimie. Lecțiile noastre sunt alcătuite din filme și exerciții și probleme cu tot cu rezolvări. Platforma noastră este o soluție ideală pentru școala online. Pentru facilitarea activității profesorilor în cadrul ecosistemului GSuite de la Google am implementat butonul Google Classroom. Scopul nostru este să ne concentrăm pe prezentarea noțiunilor și fenomenelor într-o manieră care să stimuleze înțelegerea și nu memorarea mecanică. Ne propunem să facilităm accesul la conținut educațional de calitate mai ales elevilor cu venituri mai modeste care nu își pemit meditații particulare. Sperăm să vă simțiti bine alături de noi și să invățați lucruri folositoare. Hai România!

Newsletter

Abonează-te la Newsletter pentru a fi la curent cu toate ofertele noastre.

Parteneri

EduApps partener Lectii Virtuale UiPath partener Lectii Virtuale Scoala365 partener Lectii Virtuale CCD Galați partener Lectii Virtuale

2024 © Lecții-virtuale.ro Toate drepturile rezervate
Termeni   Despre   Contact   Confidenţialitate   Cariere Parteneri