точка приложения веса тела

Точка приложения веса тела

точка приложения веса тела. teacher. точка приложения веса тела фото. точка приложения веса тела-teacher. картинка точка приложения веса тела. картинка teacher.

Закон всемирного тяготения. Вес тела

Анализируя законы Кеплера, описывающие движение планет, И. Ньютон в 1667 году пришёл к открытию закона всемирного тяготения:

Все тела во Вселенной взаимно притягиваются друг к другу с силами прямо пропорциональными произведению их масс и обратно пропорциональными квадрату расстояния между ними.

В такой форме закон справедлив только для двух тел, которые можно считать материальными точками. Однако можно доказать, что для двух однородных тел шарообразной формы эта форма записи закона тоже справедлива.

Измерить величину гравитационной постоянной удалось английскому физику Г. Кавендишу в 1798 году.

С помощью крутильных весов и свинцовых шаров ему удалось получить значение гравитационной постоянной:

Силой тяжести называют силу, с которой тело притягивается к планете:

точка приложения веса тела. e7d411e2a31faa102210c768f34a41fd. точка приложения веса тела фото. точка приложения веса тела-e7d411e2a31faa102210c768f34a41fd. картинка точка приложения веса тела. картинка e7d411e2a31faa102210c768f34a41fd.
Рис. 9

На рисунке 9 тело не касается опоры для того, чтобы показать, что вес приложен к опоре, а сила реакции опоры к телу. В действительности площадь реального соприкосновения твёрдых тел невелика. Большей частью между телами находится тонкий слой воздуха.

Вполне очевидно, что если опоры нет, то и веса тело иметь не будет. Такое случится в том случае, если тело движется под действием только одной силы – силы тяготения.

Невесомостью называют состояние тела, когда оно движется под действием только силы тяготения.

Так же легко понять, что если на тело действует две силы (сила тяжести и сила реакции опоры), то эти силы не обязательно равны друг другу. Одна из них может быть больше другой.

Источник

Вес тела

точка приложения веса тела. 6038dbf5ef737936178714. точка приложения веса тела фото. точка приложения веса тела-6038dbf5ef737936178714. картинка точка приложения веса тела. картинка 6038dbf5ef737936178714.

Невесомость: что это такое

Невесомость — это состояние, при котором тело не давит на опору или подвес.

Само слово «невесомость» как бы подсказывает нам, что веса здесь быть не должно. При этом непонятно, что с ним тогда происходит. Давайте разбираться.

Вес тела

Вес — это сила, с которой тело действует на опору или подвес. Измеряется вес, как и любая другая сила, в Ньютонах.

«Но погодите! Вес же измеряют в килограммах — я вот вешу 50»

Это не совсем верно. В быту мы часто подменяем понятие «масса» понятием «вес» и говорим: вес чемодана — десять килограммам. В физике это два совершенно разных понятия, которые при этом взаимосвязаны.

точка приложения веса тела. 6038dbf52230a955537539. точка приложения веса тела фото. точка приложения веса тела-6038dbf52230a955537539. картинка точка приложения веса тела. картинка 6038dbf52230a955537539.

Если у вас неподалеку есть весы — приглашаем в эксперимент! Один нюанс: наша затея сработает именно с механическими весами, но не с электронными. Поехали!

Шаг 1. Если встать на весы ровно и не двигаться — ваш вес будет высчитываться по формуле:

P = mg

g — ускорение свободного падения [м/с2]

На планете Земля g = 9,8 м/с2

Здесь может возникнуть два возражения:

Точка приложения силы. Эта формула и правда аналогична силе тяжести. Вес тела в состоянии покоя численно равен массе тела, разница состоит лишь в точке приложения силы.

Сила тяжести — это сила, с которой Земля действует на тело, а вес — сила, с которой тело действует на опору. Это значит, что у них будут разные точки приложения: у силы тяжести к центру масс тела, а у веса — к опоре.

точка приложения веса тела. 6038dbf5b4e62290890850. точка приложения веса тела фото. точка приложения веса тела-6038dbf5b4e62290890850. картинка точка приложения веса тела. картинка 6038dbf5b4e62290890850.

Весы измеряют силу. Весы работают таким образом, что измеряют вес тела — силу, с которой мы на них действуем, а показывают — массу. Можно сделать вывод, что весы — это динамометр (прибор, измеряющий силу).

Шаг 2. Теперь пошалим и резко встанем на носочки! Стрелка резко отклонилась влево, а потом вернулась на место. Вы придали себе ускорение, направленное вверх — в то время, как ускорение свободного падения всегда направлено к центру Земли (вниз).

точка приложения веса тела. 6038dbf52230a955537539. точка приложения веса тела фото. точка приложения веса тела-6038dbf52230a955537539. картинка точка приложения веса тела. картинка 6038dbf52230a955537539.

Теперь вес тела вычисляем по формуле:

P = m (g-a)

g — ускорение свободного падения [м/с2]

a — ваше ускорение [м/с2]

На планете Земля g = 9,8 м/с2

Шаг 3. Последняя часть эксперимента — резко опуститься на пятки. Теперь вы сильнее давите на весы, потому что придали ускорение, направленное вниз. Стрелка весов отклонится вправо и вернется на место, когда вы придете в состояние покоя.

точка приложения веса тела. 6038dbf52230a955537539. точка приложения веса тела фото. точка приложения веса тела-6038dbf52230a955537539. картинка точка приложения веса тела. картинка 6038dbf52230a955537539.

Формула веса примет вид:

P = m (g+a)

g — ускорение свободного падения [м/с2]

a — ваше ускорение [м/с2]

На планете Земля g = 9,8 м/с2

Кстати, если ровно стоять на весах, но взвешиваться в лифте — все будет работать наоборот. Если лифт едет вверх, то он как будто давит весами на человека, стоящего на них, а это как раз ситуация с увеличением веса. А если вниз — весы как будто бы от вас «убегают», чтобы показать меньшее значение.

Этот случай мы можем описать через 2 закон Ньютона. Возьмем лифт, который едет вниз. Обозначим силы на рисунке.

N – сила реакции опоры [Н];

mg – сила тяжести [Н];

a – ускорение, с которым движется лифт [м/с2].

точка приложения веса тела. 6038dbf5c77be418457676. точка приложения веса тела фото. точка приложения веса тела-6038dbf5c77be418457676. картинка точка приложения веса тела. картинка 6038dbf5c77be418457676.

При проецировании на ось y, направленную вниз, мы получаем:

А теперь нам понадобится третий закон Ньютона — по нему сила реакции опоры равна весу тела:

Снова невесомость

Ну что, с весом разобрались. А теперь давайте сделаем так, чтобы его не стало и получилась та самая невесомость.

Чтобы привыкнуть к ощущению невесомости в космосе, космонавты тренируется в специальных самолетах-лабораториях:

точка приложения веса тела. 6038dbf5dbc85916892214. точка приложения веса тела фото. точка приложения веса тела-6038dbf5dbc85916892214. картинка точка приложения веса тела. картинка 6038dbf5dbc85916892214.

Он взлетает и начинает просто падать, чтобы ускорение самолета было равно ускорению свободного падения. В этот момент, в формуле веса из g вычитается равное ему значение и получается 0:

Вот мы и в невесомости!

Если они летят вокруг Земли, то да. Как писал Дуглас Адамс в книге «Автоспом по галактике»: «Летать просто. Нужно просто промахнуться мимо Земли».

Когда космический корабль обращается вокруг Земли, он просто пытается на нее упасть, но промахивается. Такой процесс происходит, когда корабль движется с первой космической скоростью, равной 7.9 км/с. Это та скорость, с которой корабль становится искусственным спутником Земли.

Кстати, есть еще вторая и третья космические скорости. Вторая космическая скорость — это скорость, которая нужна, чтобы корабль стал искусственным спутником Солнца, а третья — чтобы вылетел за пределы солнечной системы. Такие дела 🙂

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

точка приложения веса тела. im1. точка приложения веса тела фото. точка приложения веса тела-im1. картинка точка приложения веса тела. картинка im1. точка приложения веса тела. form2. точка приложения веса тела фото. точка приложения веса тела-form2. картинка точка приложения веса тела. картинка form2.

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

точка приложения веса тела. im10. точка приложения веса тела фото. точка приложения веса тела-im10. картинка точка приложения веса тела. картинка im10.

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:

точка приложения веса тела. im2. точка приложения веса тела фото. точка приложения веса тела-im2. картинка точка приложения веса тела. картинка im2. точка приложения веса тела. form3. точка приложения веса тела фото. точка приложения веса тела-form3. картинка точка приложения веса тела. картинка form3.

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

точка приложения веса тела. im11. точка приложения веса тела фото. точка приложения веса тела-im11. картинка точка приложения веса тела. картинка im11.

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 точка приложения веса тела. form4. точка приложения веса тела фото. точка приложения веса тела-form4. картинка точка приложения веса тела. картинка form4., но эта сила просто отдельный вид силы упругости, поэтому она может быть обозначена и как точка приложения веса тела. form6. точка приложения веса тела фото. точка приложения веса тела-form6. картинка точка приложения веса тела. картинка form6.

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

точка приложения веса тела. im12. точка приложения веса тела фото. точка приложения веса тела-im12. картинка точка приложения веса тела. картинка im12.

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

Сила упругости

точка приложения веса тела. im3. точка приложения веса тела фото. точка приложения веса тела-im3. картинка точка приложения веса тела. картинка im3. точка приложения веса тела. form7. точка приложения веса тела фото. точка приложения веса тела-form7. картинка точка приложения веса тела. картинка form7.

Сила упругости направлена противоположно деформации.

точка приложения веса тела. im13. точка приложения веса тела фото. точка приложения веса тела-im13. картинка точка приложения веса тела. картинка im13.

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

При последовательном соединении, например, пружин жесткость рассчитывается по формуле

точка приложения веса тела. im17. точка приложения веса тела фото. точка приложения веса тела-im17. картинка точка приложения веса тела. картинка im17.

При параллельном соединении жесткость

точка приложения веса тела. im18. точка приложения веса тела фото. точка приложения веса тела-im18. картинка точка приложения веса тела. картинка im18.

Жесткость образца. Модуль Юнга.

точка приложения веса тела. im19. точка приложения веса тела фото. точка приложения веса тела-im19. картинка точка приложения веса тела. картинка im19. точка приложения веса тела. form17. точка приложения веса тела фото. точка приложения веса тела-form17. картинка точка приложения веса тела. картинка form17.

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

точка приложения веса тела. im16. точка приложения веса тела фото. точка приложения веса тела-im16. картинка точка приложения веса тела. картинка im16.

Формулы определения веса нет. Обозначается эта силы буквой точка приложения веса тела. form8. точка приложения веса тела фото. точка приложения веса тела-form8. картинка точка приложения веса тела. картинка form8..

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.

точка приложения веса тела. im5. точка приложения веса тела фото. точка приложения веса тела-im5. картинка точка приложения веса тела. картинка im5.

точка приложения веса тела. im14. точка приложения веса тела фото. точка приложения веса тела-im14. картинка точка приложения веса тела. картинка im14.

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:

точка приложения веса тела. im4. точка приложения веса тела фото. точка приложения веса тела-im4. картинка точка приложения веса тела. картинка im4. точка приложения веса тела. form9. точка приложения веса тела фото. точка приложения веса тела-form9. картинка точка приложения веса тела. картинка form9.

В воздухе силой Архимеда пренебрегаем.

точка приложения веса тела. im6. точка приложения веса тела фото. точка приложения веса тела-im6. картинка точка приложения веса тела. картинка im6.

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

точка приложения веса тела. im7. точка приложения веса тела фото. точка приложения веса тела-im7. картинка точка приложения веса тела. картинка im7. точка приложения веса тела. form14. точка приложения веса тела фото. точка приложения веса тела-form14. картинка точка приложения веса тела. картинка form14.

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

точка приложения веса тела. im8. точка приложения веса тела фото. точка приложения веса тела-im8. картинка точка приложения веса тела. картинка im8.точка приложения веса тела. form15. точка приложения веса тела фото. точка приложения веса тела-form15. картинка точка приложения веса тела. картинка form15.

При больших скоростях пропорциональна квадрату скорости

точка приложения веса тела. im9. точка приложения веса тела фото. точка приложения веса тела-im9. картинка точка приложения веса тела. картинка im9.точка приложения веса тела. form16. точка приложения веса тела фото. точка приложения веса тела-form16. картинка точка приложения веса тела. картинка form16.

Взаимосвязь силы тяжести, закона гравитации и ускорения свободного падения*

Рассмотрим взаимное притяжение предмета и Земли. Между ними, согласно закону гравитации возникает сила
точка приложения веса тела. form11. точка приложения веса тела фото. точка приложения веса тела-form11. картинка точка приложения веса тела. картинка form11.
А сейчас сравним закон гравитации и силу тяжести точка приложения веса тела. form12. точка приложения веса тела фото. точка приложения веса тела-form12. картинка точка приложения веса тела. картинка form12.

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.

точка приложения веса тела. im15. точка приложения веса тела фото. точка приложения веса тела-im15. картинка точка приложения веса тела. картинка im15.

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

Источник

Точка приложения веса тела

В данном параграфе мы напомним Вам о силе тяжести, центростримительном ускорение и весе тела

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

точка приложения веса тела. im1. точка приложения веса тела фото. точка приложения веса тела-im1. картинка точка приложения веса тела. картинка im1. точка приложения веса тела. form2. точка приложения веса тела фото. точка приложения веса тела-form2. картинка точка приложения веса тела. картинка form2.

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

точка приложения веса тела. im10. точка приложения веса тела фото. точка приложения веса тела-im10. картинка точка приложения веса тела. картинка im10.

Силу, с которой тело притягивается к Земле под действием поля тяготения Земли, называют силой тяжести. По закону всемирного тяготения на поверхности Земли (или вблизи этой поверхности) на тело массой m действует сила тяжести

Из формулы (2.29) следует, что ускорение свободного падения не зависит от массы m падающего тела, т.е. для всех тел в данном месте Земли оно одинаково. Из формулы (2.29) следует, что Fт = mg. В векторном виде

В § 5 было отмечено, что поскольку Земля не шар, а эллипсоид вращения, ее полярный радиус меньше экваториального. Из формулы F т =GMm/R 2 видно, что по этой причине сила тяжести и вызываемое ею ускорение свободного падения на полюсе больше, чем на экваторе.

Сила тяжести действует на все тела, находящиеся в поле тяготения Земли, однако не все тела падают на Землю. Это объясняется тем, что движению многих тел препятствуют другие тела, например опоры, нити подвеса и т. п. Тела, ограничивающие движение других тел, называют связями. Под действием силы тяжести связи деформируются и сила реакции деформированной связи по третьему закону Ньютона уравновешивает силу тяжести.

Из закона всемирного тяготения следует, что сила тяжести и вызываемое ею ускорение свободного падения уменьшаются при увеличении расстояния от Земли. На высоте h от поверхности Земли модуль ускорения свободного падения определяют по формуле

Установлено, что на высоте 300 км над поверхностью Земли ускорение свободного падения меньше, чем у поверхности Земли, на 1 м/с2.
Следовательно, вблизи Земли (до высот нескольких километров) сила тяжести практически не изменяется, а потому свободное падение тел вблизи Земли является движением равноускоренным.

Вес тела. Невесомость и перегрузки

Наблюдения показывают, что вес тела Р, определяемый на пружинных весах, равен действующей на тело силе тяжести Fт только в том случае, если весы с телом относительно Земли покоятся или движутся равномерно и прямолинейно; В этом случае

Если же тело движется ускоренно, то его вес зависит от значения этого ускорения и от его направления относительно направления ускорения свободного падения.

Когда тело подвешено на пружинных весах, на него действуют две силы: сила тяжести Fт=mg и сила упругости Fyп пружины. Если при этом тело движется по вертикали вверх или вниз относительно направления ускорения свободного падения, значит векторная сумма сил Fт и Fуп дает равнодействующую, вызывающую ускорение тела, т. е.

Силы Fт и Fуп направлены по одной вертикальной прямой. Поэтому если ускорение тела а направлено вниз (т.е. совпадает по направлению с ускорением свободного падения g), то по модулю

Если же ускорение тела направлено вверх (т. е. противоположно направлению ускорения свободного падения), то

Следовательно, вес тела, ускорение которого совпадает по направлению с ускорением свободного падения, меньше веса покоящегося тела, а вес тела, ускорение которого противоположно направлению ускорения свободного падения, больше веса покоящегося тела. Увеличение веса тела, вызванное его ускоренным движением, называют перегрузкой.

При свободном падении a=g. Из формулы: P=m(g-a)

следует, что в таком случае Р=0, т. е. вес отсутствует. Следовательно, если тела движутся только под действием силы тяжести (т. е. свободно падают), они находятся в состоянии невесомости. Характерным признаком этого состояния является отсутствие у свободно падающих тел деформаций и внутренних напряжений, которые вызываются у покоящихся тел силой тяжести. Причина невесомости тел заключается в том, что сила тяжести сообщает свободно падающему телу и его опоре (или подвесу) одинаковые ускорения.

Источник

Точка приложения веса тела

Единое национальное тестирование

История Казахстана

Онлайн тесты и шпаргалки по истории Казахстана

Всемирная история

Онлайн тесты и шпаргалки по Всемирной истории.

Математика

Онлайн тесты и шпаргалки по математике.

Химия

Онлайн тесты и шпаргалки по химии.

Физика

Онлайн тесты и шпаргалки по физике.

Биология

Онлайн тесты и шпаргалки по биологии.

География

Онлайн тесты и шпаргалки по географии.

Русский язык

Онлайн тесты и шпаргалки по русскому языку.

Готовые работы

ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ
КУРСОВЫЕ РАБОТЫ
МАГИСТЕРСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ
ОТЧЕТЫ ПО ПРАКТИКЕ

После прохождения любого типа студенческой практики (учебной, производственной, преддипломной) требуется составить отчёт. Этот документ будет подтверждением практической работы студента и основой формирования оценки за практику. Обычно, чтобы составить отчёт по практике, требуется собрать и проанализировать информацию о предприятии, рассмотреть структуру и распорядок работы организации, в которой проходится практика, составить календарный план и описать свою практическую деятельность.
Мы поможет написать отчёт о прохождении практики с учетом специфики деятельности конкретного предприятия.

Новости сайта

Казахстанские школьники завоевали 11 медалей на международной олимпиаде по физике

11 медалей завоевали казахстанские школьники на первой международной олимпиаде по физике имени аль-Фергани, которая прошла в Узбекистане. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РК.

Всего в олимпиаде приняли участие около 130 школьников из 18 стран, в том числе из России, Азербайджана, Беларуси, Румынии и других.

По итогам двух этапов казахстанские школьники завоевали две золотые, шесть серебряных и три бронзовые медали.

Золотыми призёрами стали Алишер Еркебаев и Нурдаулет Назарбай, серебряные медали завоевали Даниил Шатохин, Оразхан Хайдар, Динмухаммед Сапыбек, Ердаулет Нахып, Бернар Шамгонов и Диас Еспан, бронзу Казахстану принесли Бексултан Шарип, Аскар Касымов и Нуржан Хасенов.

«Конкуренция на олимпиаде была очень высокой, так как большинство участников занимают лидирующие позиции в рейтинге Международной олимпиады по физике (IPhO). Наши ребята показали блестящие результаты и достойно представили Казахстан на мировой арене. Сейчас центр «Дарын» Министерства образования и науки работает над проведением олимпиад различных уровней для того, чтобы у наших школьников были все условия для участия в международных олимпиадах», – отметила председатель комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Гульмира Каримова.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *