Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1-48 ЕНОИТ.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
301.57 Кб
Скачать

10. Законы сохранения в механике, использование законов сохранения в расчетах реактивного движения.

Закон сохранения импульса утверждает, что сумма импульсов всех тел (или частиц) замкнутой системы (В замкнутой системе на тела не действуют внешние силы) есть величина постоянная. Из законов Ньютона можно показать, что при движении в пустом пространстве импульс сохраняется во времени, а при наличии взаимодействия скорость его изменения определяется суммой приложенных сил. В классической механике закон сохранения импульса обычно выводится как следствие законов Ньютона. p=mV.[кг*м/с] Направление импульса всегда совпадает с направлением скорости тела.

Закон сохранения энергии — фундаментальный закон природы, заключающийся в том, что энергия изолированной (замкнутой) физической системы сохраняется с течением времени. Энергия не может возникнуть из ничего и не может исчезнуть в никуда, она может только переходить из одной формы в другую. Является универсальным, то есть присущим системам самой разной физической природы.

Закон сохранения момента импульса (закон сохранения углового момента) — векторная сумма всех моментов импульса (относительно любой оси) для замкнутой системы остается постоянной в случае равновесия системы. В соответствии с этим, момент импульса замкнутой системы относительно любой неподвижной точки не изменяется со временем. Закон сохранения момента импульса есть проявление изотропности пространства.

Знание закона сохранения импульса во многих случаях дает возможность выполнить расчеты результата взаимодействия тел, когда значения действующих сил неизвестны. Закон сохранения импульса лежит в основе реактивного движения. Реактивное движение — это такое движение тела, которое возникает после отделения от тела его части. На основании закона сохранения импульса при отсутствии внешних сил сумма векторов импульсов взаимодействующих тел остается постоянной. До начала работы двигателей импульс ракеты и горючего был равен нулю; следовательно, и после включения двигателей сумма векторов импульса ракеты и импульса истекающих газов равна нулю.

11. Работа, энергия, мощность. Единицы измерения работы, энергии, мощности.

Работа - физическая величина, являющаяся количественной мерой действия силы или сил на тело или систему, зависящая от численной величины и направления силы (сил) и от перемещения точки (точек) тела или системы. Измеряется в Джоулях.

1 Дж = 1 кг·м²/с² = 1 Н·м

Энергия - скалярная физическая величина, являющаяся единой мерой различных форм движения материи и мерой перехода движения материи из одних форм в другие.

Энергия является мерой способности физической системы совершить работу, поэтому количественно энергия и работа выражаются в одних единицах.

Мощность - физическая величина, измеряемая отношением работы к промежутку времени, в течение которого она произведена. Если работа производится равномерно, то М. определяется формулой N = A/t, где А — работа, произведённая за время t.

Измеряется в Ваттах, а в технике иногда в лошадиных силах. Вт = Дж /с. за 1 секунду времени совершается работа в 1 джоуль.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]