Fizyka 1- Mechanika. Wykład 4 27.X Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

Podobne dokumenty
Fizyka 1- Mechanika. Wykład 4 26.X Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

Prawa ruchu: dynamika

Prawa ruchu: dynamika

Prawa ruchu: dynamika

Prawa ruchu: dynamika

Podstawowy problem mechaniki klasycznej punktu materialnego można sformułować w sposób następujący:

Fizyka 4. Janusz Andrzejewski

Prawa ruchu: dynamika

Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich. Dynamika

Wykład FIZYKA I. 3. Dynamika punktu materialnego. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Prawa ruchu: dynamika

Fizyka 1 Wróbel Wojciech. w poprzednim odcinku

Zasady dynamiki Newtona. dr inż. Romuald Kędzierski

Oddziaływania. Wszystkie oddziaływania są wzajemne jeżeli jedno ciało działa na drugie, to drugie ciało oddziałuje na pierwsze.

Elementy dynamiki klasycznej - wprowadzenie. dr inż. Romuald Kędzierski

Prawa ruchu: dynamika

Opory ruchu. Fizyka I (B+C) Wykład XII: Tarcie. Ruch w ośrodku

Zasady dynamiki Newtona. Autorzy: Zbigniew Kąkol Kamil Kutorasiński

DYNAMIKA dr Mikolaj Szopa

Podstawy fizyki. Wykład 2. Dr Piotr Sitarek. Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska

2.3. Pierwsza zasada dynamiki Newtona

Zasady dynamiki Newtona. Pęd i popęd. Siły bezwładności

Fizyka 1 Wróbel Wojciech. w poprzednim odcinku

Podstawy fizyki. Wykład 2. Dr Piotr Sitarek. Katedra Fizyki Doświadczalnej, W11, PWr

Zasady dynamiki Newtona. Ilość ruchu, stan ruchu danego ciała opisuje pęd

Zasady dynamiki Newtona. Ilość ruchu, stan ruchu danego ciała opisuje pęd

Elementy dynamiki mechanizmów

Podstawy fizyki sezon 1 II. DYNAMIKA

Równa Równ n a i n e i ru r ch u u ch u po tor t ze (równanie drogi) Prędkoś ędkoś w ru r ch u u ch pros pr t os ol t i ol n i io i wym

Oddziaływania te mogą być różne i dlatego można podzieli je np. na:

SIŁA JAKO PRZYCZYNA ZMIAN RUCHU MODUŁ I: WSTĘP TEORETYCZNY

Elementy dynamiki mechanizmów

DYNAMIKA SIŁA I JEJ CECHY

Dynamika ruchu postępowego, ruchu punktu materialnego po okręgu i ruchu obrotowego bryły sztywnej

I ZASADA DYNAMIKI. m a

Zasady dynamiki Newtona

Dynamika: układy nieinercjalne

Mechanika klasyczna opiera się na trzech podstawowych prawach noszących nazwę zasad dynamiki Newtona. Przykładowe sformułowania tych zasad:

Podstawy fizyki sezon 1 II. DYNAMIKA

Zasady dynamiki przypomnienie wiadomości z klasy I

Dynamika. Fizyka I (Mechanika) Wykład VI:

Prawa ruchu: dynamika

8. OPORY RUCHU (6 stron)

Dynamika Newtonowska trzy zasady dynamiki

MECHANIKA 2 Wykład 3 Podstawy i zasady dynamiki

Zasady dynamiki Isaak Newton (1686 r.)

Materiały pomocnicze 5 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej

FIZYKA Kolokwium nr 2 (e-test)

ZASADY DYNAMIKI. Przedmiotem dynamiki jest badanie przyczyn i sposobów zmiany ruchu ciał.

MECHANIKA 2 Wykład Nr 9 Dynamika układu punktów materialnych

Fizyka 1- Mechanika. Wykład 9 1.XII Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

MECHANIKA 2 Wykład 7 Dynamiczne równania ruchu

Wykład 2 Mechanika Newtona

Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich. Praca, moc, energia INZYNIERIAMATERIALOWAPL. Kierunek Wyróżniony przez PKA

05 DYNAMIKA 1. F>0. a=const i a>0 ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy 2. F<0. a=const i a<0 ruch jednostajnie opóźniony prostoliniowy 3.

Fizyka 1- Mechanika. Wykład 3 19.X Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

Zasady zachowania. Fizyka I (Mechanika) Wykład VI:

Podstawy fizyki. Wykład 3. Dr Piotr Sitarek. Katedra Fizyki Doświadczalnej, W11, PWr

SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA II

(t) w przedziale (0 s 16 s). b) Uzupełnij tabelę, wpisując w drugiej kolumnie rodzaj ruchu, jakim poruszała się mrówka w kolejnych przedziałach czasu.

IV.3 Ruch swobodny i nieswobodny. Więzy. Reakcje więzów

Tarcie poślizgowe

Podstawy fizyki sezon 1 V. Ruch obrotowy 1 (!)

ZASADY DYNAMIKI NEWTONA

Wykład 2. podstawowe prawa i. Siły w przyrodzie, charakterystyka oddziaływań. zasady. Praca, moc, energia. 1. Jakie znamy siły???

Mechanika teoretyczna

PODSTAWY FIZYKI - WYKŁAD 3 ENERGIA I PRACA SIŁA WYPORU. Piotr Nieżurawski. Wydział Fizyki. Uniwersytet Warszawski

Opis ruchu obrotowego

Fizyka Podręcznik: Świat fizyki, cz.1 pod red. Barbary Sagnowskiej. 4. Jak opisujemy ruch? Lp Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe Uczeń:

Statyka Cieczy i Gazów. Temat : Podstawy teorii kinetyczno-molekularnej budowy ciał

Fizyka 1(mechanika) AF14. Wykład 3

Oddziaływania Grawitacja

Więzy z y tarciem W w W ię w zach a,, w w kt k órych y nie występuje tarcie, reakcja jest prostopadł topa a a do płas a zczyzny zny

KRYTERIA OCEN Z FIZYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM

Tadeusz Lesiak. Dynamika punktu materialnego: Praca i energia; zasada zachowania energii

DYNAMIKA ZADANIA. Zadanie DYN1

m Jeżeli do końca naciągniętej (ściśniętej) sprężyny przymocujemy ciało o masie m., to będzie na nie działała siła (III zasada dynamiki):

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

Kinematyka, Dynamika, Elementy Szczególnej Teorii Względności

Fizyka I (mechanika), rok akad. 2011/2012 Zadania na ćwiczenia, seria 2

FIZYKA I ASTRONOMIA RUCH JEDNOSTAJNIE PROSTOLINIOWY RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONY

I zasada dynamiki Newtona

Przykładowe zdania testowe I semestr,

Podstawy fizyki wykład 4

D Y N A M I K A Na początek kilka powodów dla których warto uczyć się dynamiki:

Fizyka 1. zbiór zadań do gimnazjum. Zadania dla wszystkich FIZYKA 1. do gimnazjum

1.6. Ruch po okręgu. ω =

MiBM sem. III Zakres materiału wykładu z fizyki

Zestaw zadań na I etap konkursu fizycznego. Zad. 1 Kamień spadał swobodnie z wysokości h=20m. Średnia prędkość kamienia wynosiła :

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu fizyka w zakresie rozszerzonym dla I klasy liceum ogólnokształcącego i technikum

Twórcza szkoła dla twórczego ucznia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pierwsze dwa podpunkty tego zadania dotyczyły równowagi sił, dla naszych rozważań na temat dynamiki ruchu obrotowego interesujące będzie zadanie 3.3.

Wydział Inżynierii Środowiska; kierunek Inż. Środowiska. Lista 2. do kursu Fizyka. Rok. ak. 2012/13 sem. letni

Podstawy mechaniki 2018_2019. Równowaga bryły sztywnej

MECHANIKA 2. Zasady pracy i energii. Wykład Nr 12. Prowadzący: dr Krzysztof Polko

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

Fizyka. Kurs przygotowawczy. na studia inżynierskie. mgr Kamila Haule

Imię i nazwisko ucznia Data... Klasa... Ruch i siły wer. 1

Podstawy fizyki wykład 4

Transkrypt:

Fizyka 1- Mechanika Wykład 4 27.X.2016 Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów szef@fuw.edu.pl http://www.fuw.edu.pl/~szef/

III zasada dynamiki Zasada akcji i reakcji Każdemu działaniu towarzyszy równe i przeciwnie skierowane przeciwdziałanie. Wzajemne oddziaływania dwóch ciał są zawsze równe sobie i skierowane przeciwnie. F F 12 21

III zasada dynamiki F A F B Siły akcji i reakcji są równe co do wartości. Zasada akcji i reakcji B B A A a m a m A B B A m m a a Przyspieszenia są odwrotnie proporcjonalne do mas: A B B A k m m v v t a v

III zasada dynamiki Zasada akcji i reakcji Siły akcji i reakcji są przejawem oddziaływanie między dwoma ciałami. Pary sił działające na różne ciała. Pary sił akcji-reakcji: nacisk kuli na stół - siła reakcji stołu nacisk stołu na podłogę - siła reakcji podłogi ale także ciężar kuli - siła przyciągania Ziemi przez kulę ciężar stołu - siła przyciągania Ziemi przez stół

III zasada dynamiki Zasada akcji i reakcji Poruszamy się dzięki siłom reakcji. Idąc, jadąc na rowerze czy wiosłując działamy siłą na ziemię (wodę ) starając się ją odepchnąć. To siła reakcji powoduje nasz ruch!

Siła wyporu III zasada dynamiki Ciało zanurzone w cieczy traci na wadze. Ciecz działa na ciało siłą wyporu. Ale ciecz w której ciało zanurzamy przybiera na wadze. ciało działa na ciecz. Łączny ciężar cieczy i ciała musi pozostać niezmieniony...

Zasady dynamiki -statyka O Q q S 2 S 1 Ciało spoczywa, jeśli działające na niego siły równoważą się. Równowaga ciężarka: Q 0 Q Równowaga ciężarka: S1 S2 q 0 S1 q S2 III zasada dynamiki: S 1 Jeśli sznurek jest nieważki (q=0) to otrzymujemy ostatecznie, że obciążenie sufitu jest równe ciężarowi ciała: O Q Siła O jest równoważona przez inne siły działające na sufit.

Zasady dynamiki -statyka Ciało spoczywa, jeśli działające na niego siły równoważą się. W przypadku ciała na równi, siła ciężkości równoważona jest przez siłę reakcji równi i napięcie sznurka: R Q cos Qsin Pomijamy siły tarcia, sznurek równoległy do równi.

Zasady dynamiki -statyka Ciało spoczywa, jeśli działające na niego siły równoważą się. Równowaga w pionie: Q Równowaga w poziomie: Po wstawieniu 2 do I równania otrzymujemy: Dla =: 1 sin 2 sin cos 2 cos 1 1 1 Q cos sin 2 Q 2sin

Zasady dynamiki -ruch Jeśli ciało porusza się ruchem przyspieszonym to oznacza, że działające na niego siły IE RÓWOWAŻĄ SIĘ! W przypadku ciała na równi: R Q cos Qsin Ale! Równowaga sił zachowana na kierunku prostopadłym do równi

Zasady dynamiki -przykład Klocek na równi bez tarcia m Q R F wyp a klocek działają siły ciężkości i reakcji równi: F wyp Q R W kierunku prostopadłym do powierzchni równi nie ma ruchu, nie nie ma przyspieszenia, Siły równoważą się: R Qcos Siła wypadkowa działa równolegle do równi: F wyp Q sin ma mg sin a g sin

Tarcie-tarcie kinetyczne Siła pojawiająca się między dwoma powierzchniami poruszającymi się względem siebie, dociskanymi siłą. Ścisły opis sił tarcia jest bardzo skomplikowany. aprężenie odpowiadające dwukrotnemu wydłużeniu: T Prawo empiryczne: i v Siła tarcia kinetycznego: jest proporcjonalna do siły dociskającej nie zależy od powierzchni zetknięcia nie zależy od prędkości i v v v Prawo empiryczne przybliżone

Tarcie-tarcie statyczne Ciało pozostaje w równowadze dzięki działaniu tarcia statycznego Siła działająca między dwoma powierzchniami nieruchomymi względem siebie, dociskanymi siłą. Maksymalna siła tarcia statycznego T max jest równa najmniejszej sile F jaką należy przyłożyć do ciała, aby ruszyć je z miejsca. Prawo empiryczne: T max s i s F i F F F

Równania ruchu Podstawowym zagadnieniem dynamiki jest rozwiązywanie równań ruchu, czyli określanie ruchu ciała ze znajomości działających na nie sił. Postać ogólna Siła działająca na ciało może zależeć od położenia i prędkości cząstki oraz czasu. 2 d rt Równanie ruchu: F m F r, v, dt Jest to układ trzech równań różniczkowych drugiego rzędu Ogólne rozwiązanie ma sześć stałych całkowania 3 położenia + 3 prędkości: 2 F F r, v, t t 2 2 2 d x d y d z m,, Fx, Fy, F dt, 2 2 dt dt 2 r r 1, C2,... t, C C 6 z

Równania ruchu warunki początkowe Aby ściśle określić ruch ciała musimy poza rozwiązaniem równań ruchu wyznaczyć wartości wolnych parametrów (w ogólnym przypadku sześciu) ajczęściej dokonujemy tego określając warunki początkowe:. r v 0 0 r v t 0 t 0 t 0 to wybrana chwila początkowa W mechanice klasycznej obowiązuje zasada przyczynowości Jeśli znamy równania ruchu oraz dokładnie poznamy warunki początkowe możemy jednoznacznie określić stan układu w przeszłości i w przyszłości. Zachowanie obiektów mikroświata (np. cząstek elementarnych) nie jest deterministyczne. Granice stosowalności mechaniki klasycznej określa wartość stałej Plancka 34 h 6,6310 J s

Układ inercjalny Zasada bezwładności Każde ciało trwa w swym stanie spoczynku lub ruchu prostoliniowego i jednostajnego, jeśli siły przyłożone nie zmuszają ciała do zmiany tego stanu. (I.ewton) Układ odniesienia w którym spełniona jest zasada bezwładności nazywamy układem inercjalnym Zasada bezwładności jest równoważna z postulatem istnienia układu inercjalnego W układzie inercjalnym ruch ciała jest jednoznacznie zadany przez działające na nie siły zewnętrzne (równanie ruchu) + warunki początkowe 2 d rt m 2 dt r t r F, r, v t FR 0 0 v t 0 v0