КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Сила упругости. Закон Гука
Пусть к пружине АВ (см. рис. 2.13) приложена постоянная сила F. Под ее воздействием пружина растянется до некоторой длины, и дальнейшей деформации ее происходить не будет. Это означает, что некоторая сила F 1 компенсирует внешнее воздействие. Сила F 1 – силаупругости, возникшая в пружине при ее деформации.
Аналогично: стержень длиной L0 и сечением S, к которому приложены растягивающие или сжимающие силы F i(см. рис. 2.14) испытывает, соответственно, растяжение или сжатие. Рассмотрим воображаемое сечение С стержня. Для равновесия части стержня АС на его правое основание должна действовать сила F 3, которая компенсирует силу F 1. Таким образом, в результате деформирования стержня в нем возникают упругие силы, обеспечивающие взаимодействие частей тела. · Механическимнапряжением s называют величину равную отношению силы F к величине площади поперечного сечения: . В случае растяжения стержня механическое напряжение называют натяжением, в случае сжатия – давлением. · ЗаконГука: для не слишком больших упругих деформациймеханическое напряжение пропорционально относительному удлинению (или относительному сжатию) . Постоянная величина Е называется модулем Юнга, она зависит только от материала деформируемого тела и его физического состояния. Если соотношение (2.19) разрешить относительно силы F, то получим формулу , где через k обозначен, постоянный для данного тела коэффициент ES/L0. коэффициентупругости. · Абсолютной деформациейрастяжения (сжатия) называют величину равную разности длины деформированного тела и его начальной длины. Закон Гука часто формулируют следующим образом: · сила упругости пропорциональна величине абсолютной деформации · ЗаконАрхимеда: на тело, погруженное, погруженное в жидкость или газ, действует выталкивающая сила, направленная вертикально вверх и равная весу вытесненной жидкости (газа). Численное значение силыАрхимеда определяется соотношением: , здесь rЖ(Г) - плотность жидкости или газа, g – ускорение свободного падения, V Ж(Г) – объем жидкости или газа, вытесненный телом. 2.4. Третий законНьютона· Две материальных точки (тела) действуют друг на друга с силами, равными по величине, противоположными по направлению и лежащими на одной прямой: F 12 =- F 21. Необходимо помнить, что эти силы приложены к различным точкам (телам), поэтому они не компенсируют друг друга.
Дата добавления: 2013-12-12; Просмотров: 337; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |