- •Конспект лекций по теоретической механике
- •Введение
- •Лекция 1 основные понятия статики. Аксиомы статики
- •Основные понятия
- •Аксиомы статики
- •Связи и их реакции. Аксиома связей
- •Равновесие сходящейся системы сил
- •Теорема о трех силах
- •Лекция 2 равновесие плоской системы сил
- •Сложение двух параллельных сил, направленных в одну сторону
- •Сложение двух параллельных сил, направленных в противоположные стороны
- •Пара сил и её свойства
- •Условие равновесия пар
- •Момент силы относительно центра
- •Плоская система сил
- •Приведение произвольной плоской системы сил к данному центру
- •Теорема Вариньона
- •Условия равновесия плоской системы сил
- •Лекция 3 равновесие пространственной системы сил. Центр тяжести
- •Пространственная система сил. Равнодействующая пространственной системы сходящихся сил
- •Равновесие пространственной системы сходящихся сил
- •Момент силы относительно оси
- •Равновесие произвольной пространственной системы сил
- •Частные случаи равновесия
- •Сила тяжести и центр тяжести однородных тел
- •Координаты центров тяжести однородных тел
- •Лекция 4 кинематика точки
- •Аналитические способы задания движения точки в пространстве
- •Векторно-координатный способ задания движения точки
- •Естественный способ задания движения точки
- •Определение скорости точки при различных способах задания движения
- •Векторно-координатный способ задания движения
- •Естественный способ задания движения
- •Определение ускорения точки при различных способах задания движения
- •Векторно-координатный способ задания движения
- •Естественный способ задания движения точки. Понятие о естественном трехграннике
- •Частные случаи движения точки
- •Лекция 5 простейшие движения твердого тела
- •Поступательное движение твердого тела
- •Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси
- •Угловая скорость
- •Угловое ускорение
- •Равномерное и равнопеременное вращение
- •Определение скоростей и ускорений точек вращающегося тела. Скорости точек тела
- •Лекция 6 плоскопараллельное движение твердого тела (определение скоростей)
- •Разложение плоского движения твердого тела на поступательное и вращательное
- •Определение скоростей точек твердого тела
- •Теорема о проекциях скоростей двух точек тела
- •Мгновенный центр скоростей
- •Частные случаи определения мгновенного центра скоростей
- •План скоростей
- •Лекция 7 плоскопараллельное движение твердого тела (определение ускорений)
- •Лекция 8 динамика точки
- •Законы классической механики
- •Задачи динамики
- •Дифференциальные уравнения движения точки
- •Дифференциальные уравнения в проекциях на оси естественного трехгранника
- •Алгоритм решения основной задачи динамики
- •Лекция 9 динамика механической системы
- •Теорема о движении центра масс механической системы
- •Закон сохранения движения центра масс
- •Момент инерции тела относительно оси, радиус инерции
- •Моменты инерции некоторых тел
- •1. Тонкий однородный стержень длиной l и массой м.
- •2. Тонкое круглое однородное кольцо радиусом r и массой м.
- •3. Круглая однородная пластина (диск).
- •Момент инерции тела относительно параллельных осей
- •Лекция 10 теорема об изменении количества движения механической системы
- •Закон сохранения количества движения
- •Лекция 11 главный момент количеств движения (кинетический момент) системы относительно центра и оси
- •Закон сохранения момента количества движения точки
- •Кинетический момент вращающегося тела
- •Теорема об изменении главного момента количеств движения механической системы (теорема моментов)
- •Законы сохранения главного момента количеств движения
- •Частный случай вращающейся системы
- •Лекция 12 теорема об изменении кинетической энергии
- •Графический способ вычисления работы
- •Мощность
- •Примеры вычисления работы
- •Кинетическая энергия точки
- •Кинетическая энергия системы
- •Теорема об изменении кинетической энергии системы
- •Система с идеальными связями
- •Вычисление работы сил, приложенных к вращающемуся телу
- •Лекция 13 принцип даламбера
- •Приведение сил инерции твердого тела
- •Динамические реакции, действующие на ось вращающегося тела
- •Лекция 14 принцип возможных перемещений. Принцип даламбера – лагранжа (общее уравнение динамики)
- •Классификация связей
- •Возможные (виртуальные) перемещения
- •Число степеней свободы
- •Идеальные связи
- •Принцип возможных перемещений
- •Равновесие рычага (золотое правило механики)
- •Принцип Даламбера–Лагранжа (общее уравнение динамики)
- •Лекция 15 уравнения лагранжа -го рода
- •Обобщенные силы
- •Примеры вычисления обобщенной силы
- •Условие равновесия системы в обобщенных силах
- •Уравнения Лагранжа
- •Лекция 16 элементарная теория удара твердых тел
- •Основное уравнение теории удара
- •Общие теоремы теории удара
- •Коэффициент восстановления при ударе
- •Экспериментальное определение коэффициента восстановления
- •Прямой центральный удар двух тел (удар шаров)
- •Рекомендуемая литература
- •Содержание
- •Конспект лекций по теоретической механике
Лекция 1 основные понятия статики. Аксиомы статики
Основные понятия статики. Аксиомы статики. Связи и их реакции. Аксиома связей. Равновесие сходящейся системы сил
Основные понятия
Статика есть общее учение о силах без учета изменений движений тел, связанных с ними. Кроме изучения общих свойств сил и законов их сложения, статика изучает законы относительного равновесия материальных тел под действием приложенных к ним сил. Поскольку законы равновесия проще общих законов движения, статика проще других разделов механики, поэтому обучение теоретической механике (ТМ) начинают с изучения статики.
Основными понятиями являются понятия о силе и об абсолютно твердом теле, так как выводы статики относятся к абсолютно твердому телу.
Ежедневно вы наблюдаете, как окружающие нас тела изменяют свое кинематическое состояние, то есть изменяют положение в пространстве и скорость. Например, автомобиль (движение, поворот, остановка). Причины изменений кинематического состояния тел обусловлены механическим взаимодействием тел.
Действия окружающих тел на данное тело, результатом которых является изменение движения данного тела, называются силами. Например, действие Земли на падающее тело.
Механическое взаимодействие материальных тел может проявляться не только в изменении движения, но и в деформации, то есть в изменении форм и размеров тела. Эти явления изучаются в курсе «Сопротивление материалов».
Как показывает опыт, сила, действующая на тело, характеризуется определенной величиной, направлением и точкой приложения. Сила – величина векторная. Точкой приложения силы называется материальная частица тела, на которую эта сила действует. За направление силы принимают направление движения, которое принимают частицы тела под действием этой силы, находящиеся до ее действия в покое.
Величину силы измеряют,
сравнивая ее с силой, принятой за единицу.
Графически силу
будем изображать направленным отрезком
прямой.
Совокупность сил,
действующих на тело, называется системой
сил. Если данное тело под действием
системы сил (
)
находится в состоянии покоя или
равномерного и прямолинейного движения,
то такая система называется уравновешенной.
Абсолютно твердым телом (АТТ) называется тело, расстояние между каждыми двумя точками которого при всех условиях остается неизменным. Поэтому абсолютно твердое тело всегда сохраняет свою геометрическую форму и размеры. Абсолютно твердое тело является абстракцией, так как в природе все тела являются деформируемыми. Данное допущение упрощает решение задач без ущерба для точности.
Аксиомы статики
А 1. Абсолютно твердое тело может находиться в равновесии под действием двух сил тогда и только тогда, когда они равны по величине и действуют по одной прямой в противоположные стороны.
А 2. Кинематическое состояние абсолютно твердого тела не изменится, если приложить к нему или отнять от системы сил, действующих на него, уравновешенную систему сил.
Из первых двух аксиом вытекает следствие: кинематическое состояние абсолютно твердого тела не нарушится от перенесения точки приложения силы в любое положение вдоль линии ее действия.
Д
оказательство.
Дана сила
,
прибавим к ней уравновешенную систему
сил
и
,
причем
.
Так как
и
равны по модулю и противоположны по
направлению, их можно отбросить. Таким
образом, осталась только сила
.
Две системы сил, приложенные к АТТ, называются статически эквивалентными, если одну систему можно заменить другой, не нарушая кинематического состояния тела:
(
)
~ (
).
Если система сил
эквивалентна одной силе
,
то сила
называется равнодействующей.
Замена системы сил их равнодействующей называется сложением сил.
А 3. Равнодействующая двух сил, приложенных к одной точке тела, приложена в той же точке, направлена по диагонали параллелограмма, построенного на слагаемых силах, и по величине определяется длиной этой диагонали.
С
ледствие
1. Равнодействующая двух сил, направленных
по одной прямой, равна алгебраической
сумме этих сил и направлена по этой
прямой.
С
ледствие
2. Всякая сила R может
быть разложена на две силы по правилу
параллелограмма.
Из закона равенства действия и противодействия следует, что внутренние силы образуют уравновешенную систему.
А 4 (принцип равенства действия и противодействия). Два тела действуют друг на друга с силами, равными по модулю и направленными вдоль одной прямой в противоположные стороны.
А 5 (принцип отвердевания). Равновесие деформированного тела, находящегося под действием системы сил, не нарушится, если тело считать отвердевшим (абсолютно твердым).
