Co to jest stan ruchu? Jakie są przykłady?


Najlepsza odpowiedź

Stan ruchu obiektu jest określany przez jego prędkość – prędkość z kierunkiem.

Obiekt w spoczynku ma zerową prędkość, pozostanie z zerową prędkością. Taki obiekt nie zmieni swojego stanu ruchu (tj. Prędkości), chyba że zostanie poddany działaniu niezrównoważonej siły. Obiekt w ruchu z prędkością 10 m / s pozostanie w ruchu z prędkością 10 m / s. Taki obiekt nie zmieni swojego stanu ruchu (tj. Prędkości), chyba że zostanie poddany działaniu niezrównoważonej siły. Obiekty są odporne na zmiany prędkości.

Odpowiedź

Cześć wszystkim,

Ruch translacyjny : –

Ruch postępowy to ruch, w którym ciało przesuwa się z jednego punktu w przestrzeni do drugiego. Jednym z przykładów ruchu postępowego jest ruch pocisku wystrzelonego z pistoletu.

Obiekt porusza się prostoliniowo, gdy porusza się po linii prostej. W dowolnym momencie t obiekt zajmuje pozycję wzdłuż linii, jak pokazano na poniższym rysunku. Odległość x wraz z odpowiednim znakiem określają położenie obiektu. Kiedy znane jest położenie obiektu w określonym czasie, ruch cząstki będzie znany i ogólnie jest wyrażony w postaci równania, które odnosi odległość x do czasu t, na przykład x = 6t – 4 lub a wykres.

Ruch w dwóch lub trzech wymiarach jest bardziej skomplikowany. W dwóch wymiarach musimy określić dwie współrzędne, aby ustalić położenie dowolnego obiektu. Poniższy rysunek przedstawia prosty przykład ruchu pocisku: piłka tocząca się ze stołu. Zdefiniujmy kierunek poziomy jako oś x, a kierunek pionowy jako oś y. Rozważmy, jak piłka początkowo toczy się po płaskim stole z prędkością początkową 10 m / s.

Gdy piłka jest na tabeli widzimy, że początkowa składowa x prędkości (v0x) wynosi 10 m / s (stała), początkowa składowa y prędkości wynosi 0 m / s, składowa x przyspieszenia wynosi 0 m / s2 i składowa y przyspieszenia wynosi 0 m / s2. Składowe przyspieszenia i prędkości to te części prędkości lub przyspieszenia, które wskazują kierunek x lub y. Przyjrzyjmy się, co się dzieje, gdy piłka opuszcza stół.

Prędkość początkowa w kierunku y nadal wynosi zero, a prędkość początkowa w kierunku x pozostaje na poziomie 10 m / s. Jednak piłka nie styka się już ze stołem i swobodnie spada. Przyspieszenie grawitacyjne piłki spadło. W takim przypadku ruchy w kierunku poziomym i pionowym należy analizować niezależnie. W poziomie nie ma przyspieszenia w kierunku poziomym, dlatego składowa x prędkości jest stała.

W w kierunku pionowym występuje przyspieszenie równe przyspieszeniu ziemskiemu. Dlatego prędkość w kierunku pionowym zmienia się jak poniżej.

Ruch obrotowy: –

Ruch obrotowy dotyczy tylko ciał sztywnych. Sztywne ciało to obiekt, który zachowuje swój ogólny kształt, co oznacza, że ​​cząstki tworzące sztywny korpus pozostają w tym samym położeniu względem siebie. Koło i wirnik silnika to typowe przykłady sztywnych ciał, które często pojawiają się w pytaniach dotyczących ruchu obrotowego.

Ruch kołowy: –

Ruch kołowy jest powszechnym rodzajem ruchu obrotowego. Podobnie jak ruch pocisku, możemy przeanalizować kinematykę i dowiedzieć się czegoś o zależnościach między położeniem, prędkością i przyspieszeniem. Pierwsza zasada Newtona mówi, że obiekt w ruchu pozostaje w ruchu ze stałą prędkością, chyba że działa na niego siła zewnętrzna. Jeśli siła zostanie przyłożona prostopadle do kierunku ruchu, zmieni się tylko kierunek prędkości. Jeśli siła stale działa prostopadle do poruszającego się obiektu, obiekt będzie poruszał się po torze kołowym ze stałą prędkością. Nazywa się to ruchem jednostajnym kołowym.

Ruch kołowy ciała sztywnego występuje, gdy każdy punkt ciała porusza się po torze kołowym wokół linii zwanej osią obrotu, która przecina środek masy pokazano na poniższym rysunku.

Jednolity ruch kołowy: –

Symulacja online do pomiaru położenia, prędkości i przyspieszenia (zarówno składowych, jak i wielkości) obiektu poruszającego się po okręgu.

Ruch postępowy a ruch obrotowy

Istnieje silna analogia między ruchem obrotowym a standardowym ruchem postępowym. Rzeczywiście, każdemu fizycznemu pojęciu używanemu do analizy ruchu obrotowego towarzyszy jego translacja.

Dzięki |||

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *