Динамика. Основные понятия и законы

Редактировал(а) Dmitry Fedin 2012/05/18 05:16

Основные понятия динамики

Динамика – это раздел теоретической механики, в котором изучают механическое движение материальной точки, абсолютно твердого материального тела и системы материальных точек под действием приложенных к ним сил.

Материальной точкой называют тело, имеющее массу, размерами которого в конкретных практических задачах можно пренебречь.

Абсолютно твердым материальным телом называют совокупность материальных точек, заполняющих определенный объем в пространстве, причем расстояние между двумя любыми точками считают неизменным.

Системой материальных точек называют совокупность материальных точек, положения и движения которых взаимосвязаны. Масса – это  физическая константа объекта (материальной точки или тела), которая  является мерой его инертных и гравитационных свойств, причем инертная и гравитационная массы с достаточной для практики точностью совпадают.

Векторную меру механического взаимодействия тел называют силой. Массу измеряют в килограммах  [кг], а силу – в Ньютонах
[Н], при этом сила в 1 Н сообщает материальной точке массой в 1 кг ускорение, равное 1 м/с

Основные законы динамики

Первый закон Ньютона (закон инерции) – В инерциальной системе отсчета изолированная точка сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения. Под изолированной понимают точку, на которую не действуют никакие силы со стороны других материальных объектов.

Второй закон Ньютона (основной закон динамики) – В инерциальной системе отсчета связь между массой точки m , силой P, дей-
ствующей на точку, и ускорением a, сообщаемым точке этой силой, определяется зависимостью ma=P.

Третий закон Ньютона (закон равенства действия и противодействия) – Силы, с которыми взаимодействуют две материальные
точки или два материальных тела равны по величине, противоположны по направлению и имеют общую линию действия.

Четвертый закон  (принцип независимости действия сил) – ускорение, приобретаемое материальной точкой при действии на нее
системы сил, равно геометрической сумме ускорений, сообщаемых точке каждой силой в отдельности. Иными словами, ускорение точки будет таким, как если бы его вызвала равнодействующая этой системы сил.

Автор

Перетятько С А
2-ТМ-55