
- •Глава 1. Механика
- •1.1. Основные понятия кинематики
- •1.1. Основные понятия кинематики
- •1.3. Равномерное движение
- •1.4. Равноускоренное движение
- •1.5. Свободное падение тел
- •1.6. Движение по окружности
- •Глава 1. Механика Основы динамики
- •1.7. Первый закон Ньютона. Масса. Сила
- •1.8. Второй закон Ньютона
- •1.9. Третий закон Ньютона
- •1.10. Закон всемирного тяготения. Движение тел под действием силы тяжести
- •1.11. Вес и невесомость
- •Глава 1. Механика
- •1.12. Сила упругости. Закон Гука
- •1.13. Сила трения
- •Глава 1. Механика
- •1.14. Условия равновесия тел
- •1.15. Элементы гидростатики
- •Глава 1. Механика
- •1.16. Импульс тела
- •1.17. Закон сохранения импульса. Реактивное движение
- •Глава 1. Механика Законы сохранения в механике
- •1.18. Механическая работа и мощность
- •1.19. Кинетическая и потенциальная энергии
- •Законы сохранения в механике
- •1.20. Закон сохранения механической энергии
- •1.21. Упругие и неупругие соударения
- •Глава 1. Механика
- •1.22. Элементы гидро- и аэродинамики
- •Глава 1. Механика
- •1.23. Вращение твердого тела
- •1.24. Законы Кеплера
- •Глава 2. Механические колебания и волны Механические колебания
- •2.1. Гармонические колебания
- •2.2. Свободные колебания. Пружинный маятник
- •2.3. Свободные колебания. Математический маятник
- •2.4. Превращения энергии при свободных механических колебаниях
- •2.5. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания
- •Глава 2. Механические колебания и волны Волны
- •2.6. Механические волны
- •2.7. Звук
- •2.8. Эффект Доплера
- •Глава 3. Молекулярная физика и термодинамика Молекулярно-кинетическая теория
- •3.1. Основные положения мкт
- •3.3. Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы
- •3.4. Испарение, конденсация, кипение. Насыщенные и ненасыщенные пары
- •3.5. Свойства жидкостей. Поверхностное натяжение
- •3.6. Кристаллические и аморфные тела
- •3.7. Деформация
- •Глава 3. Молекулярная физика и термодинамика Термодинамика
- •3.8. Внутренняя энергия. Количество теплоты. Работа в термодинамике
- •3.9. Первый закон термодинамики
- •3.10. Теплоёмкость идеального газа
- •3.11. Тепловые двигатели. Термодинамические циклы. Цикл Карно
- •3.12. Необратимость тепловых процессов. Второй закон термодинамики. Понятие энтропии .
Глава 1. Механика
Силы в природе
1.12. Сила упругости. Закон Гука
При деформации тела возникает сила, которая стремится восстановить прежние размеры и форму тела. Эта сила возникает вследствие электромагнитного взаимодействия между атомами и молекулами вещества. Ее называют силой упругости.
Простейшим видом деформации является деформация растяжения или сжатия (рис. 1.12.1).
|
Рисунок 1.12.1. Деформация
растяжения (x > 0)
и сжатия (x < 0).
Внешняя сила
|
При малых деформациях (|x| << l) сила упругости пропорциональна деформации тела и направлена в сторону, противоположную направлению перемещения частиц тела при деформации:
|
|
|
Это соотношение выражает экспериментально установленный закон Гука. Коэффициент k называется жесткостью тела. В системе СИ жесткость измеряется в ньютонах на метр (Н/м). Коэффициент жесткости зависит от формы и размеров тела, а также от материала. В физике закон Гука для деформации растяжения или сжатия принято записывать в другой форме. Отношение ε = x / l называется относительной деформацией, а отношение σ = F / S = –Fупр / S, где S – площадь поперечного сечения деформированного тела, называется напряжением. Тогда закон Гука можно сформулировать так: относительная деформация ε пропорциональна напряжению σ:
|
|
|
Коэффициент E в этой формуле называется модулем Юнга. Модуль Юнга зависит только от свойств материала и не зависит от размеров и формы тела. Для различных материалов модуль Юнга меняется в широких пределах. Для стали, например, E ≈ 2·1011 Н/м2, а для резины E ≈ 2·106 Н/м2, т. е. на пять порядков меньше.
Закон Гука может быть обобщен и на случай более сложных деформаций. Например, при деформации изгиба упругая сила пропорциональна прогибу стержня, концы которого лежат на двух опорах (рис. 1.12.2).
|
Рисунок 1.12.2. Деформация
изгиба.
|
Упругую силу
действующую
на тело со стороны опоры (или подвеса),
называют силой
реакции опоры.
При соприкосновении тел сила реакции
опоры направлена перпендикулярно
поверхности соприкосновения. Поэтому
ее часто называют силой нормального
давления.
Если тело лежит на горизонтальном
неподвижном столе, сила реакции опоры
направлена вертикально вверх и
уравновешивает силу тяжести:
Сила
с
которой тело действует на стол, называется
весом
тела.
В технике часто применяются спиралеобразные пружины (рис. 1.12.3). При растяжении или сжатии пружин возникают упругие силы, которые также подчиняются закону Гука. Коэффициент k называют жесткостью пружины. В пределах применимости закона Гука пружины способны сильно изменять свою длину. Поэтому их часто используют для измерения сил. Пружину, растяжение которой проградуировано в единицах силы, называют динамометром. Следует иметь в виду, что при растяжении или сжатии пружины в ее витках возникают сложные деформации кручения и изгиба.
|
Рисунок 1.12.3. Деформация
растяжения пружины.
|
В отличие от пружин и некоторых эластичных материалов (резина) деформация растяжения или сжатия упругих стержней (или проволок) подчиняются линейному закону Гука в очень узких пределах. Для металлов относительная деформация ε = x / l не должна превышать 1 %. При больших деформациях возникают необратимые явления (текучесть) и разрушение материала.