Φυσική για Μηχανικούς

Σχετικά έγγραφα
Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς

1 η Ενότητα Κλασική Μηχανική

Φυσική για Μηχανικούς

Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Φυσική για Μηχανικούς

Κεφάλαιο 5. Ενέργεια συστήματος

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ Η δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα προκαλεί μεταβολή της ταχύτητάς του δηλαδή επιτάχυνση.

Φυσική για Μηχανικούς

Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης και. του θεωρήματος μεταβολής της κινητικής ενέργειας. με τη διάταξη της αεροτροχιάς

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς

1. Κίνηση Υλικού Σημείου

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς

1 η Ενότητα Κλασική Μηχανική

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Κεφάλαιο M5. Οι νόμοι της κίνησης

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς

Ισορροπία - Γ Νόμος Newton. 1) Να συμπληρώσετε τον πίνακα για κάθε αλληλεπίδραση. Τριβές αμελητέες. Σ1 Σ2 N S Ν S

ΕΡΓΑΣΙΑ 8 ΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΒΗ

Φυσική για Μηχανικούς

Physics by Chris Simopoulos

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014

Κεφάλαιο 4. Οι νόμοι της κίνησης

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ/ ΣΤΕΦ 3//7/2013 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση.

minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/2014

Λυμένες ασκήσεις. Έργο σταθερής δύναμης

1. Δύναμη. Η ιδέα της Δύναμης δίνει μία ποσοτική περιγραφή της αλληλεπίδρασης α) μεταξύ δύο σωμάτων β) μεταξύ ενός σώματος και του περιβάλλοντος του.

Θέμα Α. γ. F 2 =F 2 2. Μονάδες 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Φυσικη Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/02

13 Γενική Μηχανική 2 Δυνάμεις Nόμοι του Newton 15/9/2014

13 Γενική Μηχανική 2 Δυνάμεις Nόμοι του Newton 15/9/2014

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2018 Β ΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Β, Δ Νόμοι Newton Τριβή.

Επιμέλεια : Γαβριήλ Κωνσταντίνος Καθηγητής Φυσικής

2 Η ΠΡΟΟΔΟΣ. Ενδεικτικές λύσεις κάποιων προβλημάτων. Τα νούμερα στις ασκήσεις είναι ΤΥΧΑΙΑ και ΟΧΙ αυτά της εξέταση

Τα Θέματα που είναι με σκούρο φόντο φέτος (2014) είναι εκτός ύλης

Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου

Τα σώματα τα έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι τώρα σαν υλικά σημεία. Το υλικό σημείο δεν έχει διαστάσεις. Έχει μόνο μάζα.

Τυπολόγιο Κινήσεων 1. Πίνακας 1 - Τυπολόγιο Κινήσεων Τύπος Μας δίνει Παρατηρήσεις Ορισμοί βασικών μεγεθών. Ορισμός Μετατόπισης

ΑΣΚΗΣΗ 5.1 Το διάνυσμα θέσης ενός σώματος μάζας m=0,5kgr δίνεται από τη σχέση: 3 j οπότε το μέτρο της ταχύτητας θα είναι:

Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα

ΚΡΟΥΣΕΙΣ. γ) Δ 64 J δ) 64%]

Συλλογή θεμάτων 3 & 4

ΦΥΣΙΚΗ. α) η επιτάχυνση του σώματος έχει κατεύθυνση αντίθετη από την κατεύθυνση της ταχύτητας.

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

0. Ασκήσεις επανάληψης.

Φυσική για Μηχανικούς

W = F s..συνϕ (1) W = F. s' (2)

Όπου m είναι η μάζα του σώματος και υ η ταχύτητά του.

Κεφάλαιο 6. Έργο και κινητική ενέργεια

Φυσική για Μηχανικούς

1 Η ΠΡΟΟΔΟΣ. Ενδεικτικές λύσεις κάποιων προβλημάτων. Τα νούμερα στις ασκήσεις είναι ΤΥΧΑΙΑ και ΟΧΙ αυτά της εξέτασης

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2019 Β ΦΑΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΩΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ. Ονοματεπώνυμο Τμήμα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ/ ΣΤΕΦ 16/2/2012 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι

ΦΥΣΙΚΗ. Α Λυκείου 14/ 04 / 2019 ΘΕΜΑ Α.

Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνας. Τριβή


Φυσική για Μηχανικούς

Κεφάλαιο 6β. Περιστροφή στερεού σώματος γύρω από σταθερό άξονα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Α ΚΑΙ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. Από τη Φυσική της Α' Λυκείου

1. Εισαγωγή στην Κινητική

Φυσική για Μηχανικούς

5 η Εβδομάδα Έργο και κινητική ενέργεια. Ομαλή κυκλική κίνηση Έργο δύναμης Κινητική ενέργεια Θεώρημα έργου ενέργειας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

γραπτή εξέταση στο μάθημα

[1kgm 2, 5m/s, 3,2cm, 8rad/s][1kgm 2, 5m/s, 3,2cm, 8rad/s]

Φυσική για Μηχανικούς

Κλασσική Μηχανική. Κλασσική Μηχανική: η αρχαιότερη από τις φυσικές επιστήμες. Αντικείμενο: η μελέτη της κινήσεως των αντικειμένων.

ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΙ ΜΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΝΑΜΗ

β) Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η 1 2 α)

Έργο Δύναμης Έργο σταθερής δύναμης

A Λυκείου 9 Μαρτίου 2013

3 η εργασία Ημερομηνία αποστολής: 28 Φεβρουαρίου ΘΕΜΑ 1 (Μονάδες 7)

ΘΕΜΑ 1 ο. ΘΕΜΑ 2 ο. ΘΕΜΑ 3 ο. ΘΕΜΑ 4 ο ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑΤΑ. 1. Να διατυπωθούν οι τρεις νόμοι του Νεύτωνα.

Transcript:

Φυσική για Μηχανικούς Μηχανική Εικόνα: Isaac Newton: Θεωρείται πατέρας της Κλασικής Φυσικής, καθώς ξεκινώντας από τις παρατηρήσεις του Γαλιλαίου αλλά και τους νόμους του Κέπλερ για την κίνηση των πλανητών διατύπωσε τους τρεις μνημειώδεις νόμους της κίνησης και τον περισπούδαστο «νόμο της βαρύτητας» Οι Νόμοι της Κίνησης

Φυσική για Μηχανικούς Μηχανική Εικόνα: Isaac Newton: Θεωρείται πατέρας της Κλασικής Φυσικής, καθώς ξεκινώντας από τις παρατηρήσεις του Γαλιλαίου αλλά και τους νόμους του Κέπλερ για την κίνηση των πλανητών διατύπωσε τους τρεις μνημειώδεις νόμους της κίνησης και τον περισπούδαστο «νόμο της βαρύτητας» Οι Νόμοι της Κίνησης

Επανάληψη Αδρανειακό σύστημα αναφοράς Σύστημα όπου αν ένα σώμα δεν αλληλεπιδρά με άλλα, τότε έχει μηδενική επιτάχυνση Δύναμη Αίτιο που προκαλεί μεταβολή στην κινητική κατάσταση ενός αντικειμένου Νόμοι Newton: 1 ος : Απουσία εξωτερικής δύναμης και παρουσία αδρανειακού συστήματος αναφοράς, ένα σώμα σε ηρεμία παραμένει σε ηρεμία και ένα σώμα που κινείται ομαλά, διατηρεί αυτήν του την κίνηση. 2 ος : Η επιτάχυνση ενός σώματος είναι ανάλογη της συνισταμένης των δυνάμεων που ασκούνται πάνω του και αντιστρόφως ανάλογη της μάζας του. 3 ος : Αν δυο σώματα αλληλεπιδρούν, η δύναμη που ασκείται στο πρώτο από το δεύτερο σώμα έχει ίδιο μέτρο και αντίθετη κατεύθυνση με τη δύναμη που ασκείται από το δεύτερο στο πρώτο σώμα.

Οι Νόμοι της Κίνησης Δυνάμεις Τριβής Ως τώρα, τις αγνοήσαμε Πολύ σημαντικές (είναι ο λόγος που περπατάμε, που τα αυτοκίνητα κινούνται) Τριβή είναι η δύναμη που αντιστέκεται στην κίνηση ενός σώματος που εφάπτεται σε επιφάνεια Πολλά είδη τριβής Στατική τριβή, τριβή ολίσθησης, τριβή ρευστών, κ.α. Στη Δυναμική και στην Κίνηση Σωμάτων, μας ενδιαφέρουν κυρίως οι: Στατική τριβή Τριβή ολισθήσεως

Οι Νόμοι της Κίνησης Στατική Τριβή Δύναμη f s που αντιστέκεται στην κίνηση και στη δύναμη που την προκαλεί Τριβή Ολίσθησης Δύναμη τριβής f k για ένα αντικείμενο σε κίνηση

Οι Νόμοι της Κίνησης Παρατηρήσεις Το μέτρο της δύναμης της στατικής τριβής f s ανάμεσα σε δυο επιφάνειες σε επαφή μπορεί να πάρει τιμές f s μ s n όπου η σταθερά μ s λέγεται συντελεστής στατικής τριβής, και n είναι το μέτρο της δύναμης που ασκείται από τη μια επιφάνεια στην άλλη. Το μέτρο της δύναμης της τριβής ολίσθησης ανάμεσα σε δυο επιφάνειες ισούται με f k = μ k n όπου η σταθερά μ k λέγεται συντελεστής τριβής ολίσθησης. Θα τη θεωρούμε σταθερή.

Οι Νόμοι της Κίνησης Οι τιμές των συντελεστών εξαρτώνται από το είδος της επιφάνειας. Η διεύθυνση της δύναμης τριβής είναι πάντα παράλληλη με την επιφάνεια στην οποία εφάπτεται το σώμα, και η φορά της πάντα αντίθετη στην κίνηση σε σχέση με την επιφάνεια.

Οι Νόμοι της Κίνησης Παράδειγμα Θεωρούμε ακίνητο σώμα τοποθετημένο σε επιφάνεια με τριβές υπό γωνία θ. Αυξάνουμε τη γωνία θ μέχρι το σώμα να ολισθήσει. Δείξτε ότι μπορείτε να βρείτε την μ s μετρώντας την κρίσιμη γωνία θ c στην οποία το σώμα μόλις αρχίζει να ολισθαίνει.

Οι Νόμοι της Κίνησης Παράδειγμα Λύση

Οι Νόμοι της Κίνησης Παράδειγμα Σώμα μάζας m 2 σε οριζόντιο επίπεδο με τριβές συνδέεται με μια μπάλα μάζας m 1 μέσω αβαρούς σχοινιού και αβαρούς, λείου τροχού, όπως στο Σχήμα. Μια δύναμη F ασκείται υπό γωνία θ με το οριζόντιο επίπεδο επάνω στο σώμα και αυτό ολισθαίνει προς τα δεξιά. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης είναι μ k. Βρείτε το μέτρο της επιτάχυνσης των δυο αντικειμένων.

Οι Νόμοι της Κίνησης Παράδειγμα - Λύση Σώμα μάζας m 2 σε οριζόντιο επίπεδο με τριβές συνδέεται με μια μπάλα μάζας m 1. Δύναμη F ασκείται υπό γωνία θ με το οριζόντιο επίπεδο επάνω στο σώμα και αυτό ολισθαίνει προς τα δεξιά. Συντελεστής τριβής ολίσθησης μ k. Βρείτε το μέτρο της επιτάχυνσης των δυο αντικειμένων.

Οι Νόμοι της Κίνησης Παράδειγμα - Λύση

Τι πρέπει να θυμόμαστε; Αδρανειακό σύστημα αναφοράς Σύστημα όπου αν ένα σώμα δεν αλληλεπιδρά με άλλα, τότε έχει μηδενική επιτάχυνση Δύναμη Αίτιο που προκαλεί μεταβολή στην κινητική κατάσταση ενός αντικειμένου Νόμοι Newton: 1 ος : Απουσία εξωτερικής δύναμης και παρουσία αδρανειακού συστήματος αναφοράς, ένα σώμα σε ηρεμία παραμένει σε ηρεμία και ένα σώμα που κινείται ομαλά, διατηρεί αυτήν του την κίνηση. 2 ος : Η επιτάχυνση ενός σώματος είναι ανάλογη της συνισταμένης των δυνάμεων που ασκούνται πάνω του και αντιστρόφως ανάλογη της μάζας του. 3 ος : Αν δυο σώματα αλληλεπιδρούν, η δύναμη που ασκείται στο πρώτο από το δεύτερο σώμα έχει ίδιο μέτρο και αντίθετη κατεύθυνση με τη δύναμη που ασκείται από το δεύτερο στο πρώτο σώμα. Τριβή: Στατική τριβή: f s μ s n Τριβή ολίσθησης: f k = μ k n Μοντέλα ανάλυσης: Σώμα υπό επίδραση δύναμης: F = m a Σώμα σε ισορροπία: F = 0

Φυσική για Μηχανικούς Ενέργεια Συστήματος Εικόνα: Στη φυσική, η ενέργεια είναι μια ιδιότητα των αντικειμένων που μπορεί να μεταφερθεί σε άλλα αντικείμενα ή να μετατραπεί σε διάφορες μορφές, αλλά δεν μπορεί να δημιουργηθεί ή να καταστραφεί. Η "ικανότητα ενός συστήματος να παράγει έργο" είναι μια κοινή περιγραφή, αλλά είναι δύσκολο να δοθεί ένας ενιαίος συνολικός ορισμός της ενέργειας, εξαιτίας των πολλών μορφών της.

Φυσική για Μηχανικούς Ενέργεια Συστήματος Εικόνα: Στη φυσική, η ενέργεια είναι μια ιδιότητα των αντικειμένων που μπορεί να μεταφερθεί σε άλλα αντικείμενα ή να μετατραπεί σε διάφορες μορφές, αλλά δεν μπορεί να δημιουργηθεί ή να καταστραφεί. Η "ικανότητα ενός συστήματος να παράγει έργο" είναι μια κοινή περιγραφή, αλλά είναι δύσκολο να δοθεί ένας ενιαίος συνολικός ορισμός της ενέργειας, εξαιτίας των πολλών μορφών της.

Με όσα έχουμε δει ως τώρα Θέση Ταχύτητα Επιτάχυνση Δύναμη και με αρχές όπως ο 2 ος νόμος του Newton, μπορούμε να λύσουμε πολλά προβλήματα Θεωρητικά, κανένα πρόβλημα. Στην πράξη, πολλά. Αντιμετωπίζουμε δυσκολίες Χρειαζόμαστε μια διαφορετική προσέγγιση

Οι έννοιες που θα συζητήσουμε ίσως σας ξενίσουν Κάποιες άλλες ίσως σας φανούν οικείες, αλλά στη Φυσική απαιτείται μεγαλύτερη ακρίβεια Ας ξεκινήσουμε με την έννοια της ενέργειας. Ιδέες που έχουμε από την καθημερινότητά μας για την ενέργεια Βενζίνη + πετρέλαιο για μεταφορές και θέρμανση Ηλεκτρισμός για φωτισμό και συσκευές Φαγητό για κατανάλωση

Τα παραπάνω δεν αποτελούν ακριβή ορισμό της ενέργειας. Γενικότερα, είναι δύσκολο να οριστεί με ακρίβεια Είναι περισσότερο «αφηρημένη» έννοια Ξεκινάμε τη συζήτηση θεωρώντας ένα νέο μοντέλο, το σύστημα Αργότερα, θα μιλήσουμε για μοντέλα ανάλυσης ενός συστήματος Προς το παρόν, ας δούμε τι είναι ένα σύστημα και πώς σχετίζεται με την ενέργεια

Όταν συζητάμε για ένα σύστημα, αγνοούμε τι συμβαίνει εκτός συστήματος Πρώτο βήμα είναι η αναγνώριση του συστήματος Συστήματα μπορεί να είναι: Ένα απλό σώμα ή αντικείμενο Πολλά σώματα ή αντικείμενα Μια περιοχή του χώρου Κάτι που αλλάζει σχήμα και μέγεθος

Ένα σύστημα μπορεί να επηρεαστεί από το περιβάλλον του, με πολλούς τρόπους Ο πρώτος που θα δούμε είναι το έργο (work) Ας δούμε το παρακάτω παράδειγμα

Αναγνωρίζουμε το σύστημα = σπόγγος Ερώτημα: πόσο αποτελεσματικοί είμαστε με τη δύναμη που βάζουμε (όμοια σε όλες τις περιπτώσεις) στο να κινήσουμε το σπόγγο; Σε ποια περίπτωση τα καταφέρνουμε καλύτερα;

Ας θεωρήσουμε ένα απλό παράδειγμα Ένα σώμα (σύστημα) που μετατοπίζεται σε ευθεία γραμμή από μια σταθερή δύναμη που του ασκείται υπό γωνία θ με το οριζόντιο επίπεδο Το έργο W που παράγεται στο σύστημα από τη δύναμη που ασκείται στο σύστημα ορίζεται ως το γινόμενο του μέτρου της σταθερής δύναμης F, του μέτρου της μετατόπισης Δr του σημείου εφαρμογής της δύναμης, και του συνημιτόνου της γωνίας θ ανάμεσα στα δυο προηγούμενα: W F Δr cos(θ)

Διακρίνετε τη διαφορά με την «κοινή» αίσθησή σας για το έργο; Κρατήστε μια βαριά μπάλα στο ύψος των ώμων για 2 Στο τέλος, θα έχετε κουραστεί και θα θεωρείτε ότι «παράξατε αρκετό έργο» επάνω στην μπάλα Η αλήθεια είναι ότι ο ορισμός που μόλις είδαμε θα σας πει ότι W = 0! Γιατί απλά υποστηρίζατε την μπάλα, δεν τη μετακινήσατε Επίσης, δείτε ξανά την (c) εικόνα με το σπόγγο.

Quiz: Κατατάξτε τις παρακάτω περιπτώσεις σε αύξουσα τιμή έργου

Μονάδα μέτρησης έργου N m = J (Joule) Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι έργο == μεταφορά ενέργειας Αν W είναι το έργο που παράγεται σε ένα σύστημα, τότε Έργο θετικό Μεταφορά ενέργειας προς το σύστημα Έργο αρνητικό Μεταφορά ενέργειας από το σύστημα

Η μαθηματική έκφραση W F Δr cos θ μοιάζει περίεργη Προκύπτει από το μαθηματικό εργαλείο που λέγεται εσωτερικό γινόμενο διανυσμάτων Έστω δυο διανύσματα A, B. Το εσωτερικό τους γινόμενο είναι μια βαθμωτή ποσότητα (= αριθμός) που ισούται με Α Β = Α Β cos(θ) Άρα το έργο W μπορεί να γραφεί ως F Δr!

Ας πούμε λίγα για το εσωτερικό γινόμενο Προσέξτε ότι B cos(θ) είναι το μέτρο της προβολής του Β στο Α! Άρα το εσωτερικό γινόμενο ισούται με το μέτρο του Α επί το μέτρο της προβολής του Β στο Α!

Αντιμεταθετικότητα A B = B A Επιμεριστικότητα A B + C = A B + A C Ειδικές περιπτώσεις A B A B = 0 A B A B = A B A B A B = A B

Μοναδιαία διανύσματα i, j, k Ορίζουν ένα 3Δ σύστημα συντεταγμένων Εύκολα αποδεικνύεται ότι i i = j j = k k = 1 i j = j k = k i = 0 Για A = A x i + A y j + A z k, B = B x i + B y j + B z k, έχουμε ότι A B = A x B x + A y B y + A z B z

Παράδειγμα Ένα σωματίδιο στο xy επίπεδο υπόκειται σε μετατόπιση Δ r = 2.0 i + 3.0 j m λόγω μιας σταθερής δύναμης F = 5.0 i + 2.0 j N που ασκείται στο σωματίδιο. Βρείτε το έργο που παράγεται από τη δύναμη στο σωματίδιο.

Συζητάμε για έργο υπό σταθερή δύναμη Τι γίνεται όταν η δύναμη είναι μεταβλητή; Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις εξισώσεις που είδαμε! Παράδειγμα:

Μπορούμε να θεωρήσουμε τη δύναμη ως τμηματικά (για απειροστά μικρά διαστήματα Δx) σταθερή! Παράδειγμα: Χωρίζουμε το διάστημα σε μικρά διαστήματα Δx. Σε κάθε τέτοιο διάστημα έχουμε έργο W j, που ισούται με το εμβαδόν του αντίστοιχου παραληλλογράμμου.

Μπορούμε να θεωρήσουμε τη δύναμη ως τμηματικά (για απειροστά μικρά διαστήματα Δx) σταθερή! Παράδειγμα: Το συνολικό έργο είναι j W j Όταν τα διαστήματα γίνονται απειροστά μικρά (Δx 0), τότε το συνολικό έργο ισούται με το εμβαδόν κάτω από την καμπύλη!

Με μαθηματικά, W = lim Δx 0 x f F x Δx = xi x ffx dx x i

Παράδειγμα Μια δύναμη ασκείται σε ένα σωματίδιο, η οποία μεταβάλλεται με την απόσταση, όπως στο Σχήμα. Υπολογίστε το έργο που παράγεται από τη δύναμη στο σωματίδιο όταν αυτό κινείται από x=0 ως x=6 cm.

Για τη γενική περίπτωση όπου η συνισταμένη των δυνάμεων είναι μεταβλητή σε μέτρο και κατεύθυνση, χρησιμοποιούμε το εσωτερικό γινόμενο: W ολ = W = F d r

Έστω ένα σωματίδιο που κινείται σε μη ευθύγραμμο μονοπάτι, όπως στο Σχήμα. Έστω ότι η δύναμη είναι σταθερή. Ορίζουμε μια απειροστά μικρή μετατόπιση d l. Εφαρμόζουμε τον τύπο που είδαμε πριν: P 2 W ολ = F d r = F d l P 1

Αναλύουμε σε συνιστώσες τη δύναμη F Μόνο η συνιστώσα παράλληλη με τη μετατόπιση d l συνεισφέρει στο έργο της F W = P 2 F d l = P 1 P 2F cos φ dl P 1

Παράδειγμα: Ένα αγόρι μάζας m χρησιμοποιεί κούνια μήκους R, και φτάνει σε ανώτατη γωνία θ c (ισορροπεί οριακά) όταν υποστεί μεταβαλλόμενη δύναμη F, η οποία είναι αρχικά μηδενική. Βρείτε το έργο που παράγει η δύναμη F.

Παράδειγμα - Λύση μάζα m, κούνια μήκους R, ανώτατη γωνία θ c (ισορροπεί οριακά), δύναμη F, η οποία είναι αρχικά μηδενική. Βρείτε το έργο που παράγει η δύναμη F.

Παράδειγμα - Λύση μάζα m, κούνια μήκους R, ανώτατη γωνία θ c (ισορροπεί οριακά), δύναμη F, η οποία είναι αρχικά μηδενική. Βρείτε το έργο που παράγει η δύναμη F.

Τέλος Διάλεξης