Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Dokument_Microsoft_Office_Word (3).docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
99.01 Кб
Скачать

14.Пульс моментінің сақталу заңы

Импульстiң сақталу заңы

Механикалық жүйенiң толық импульсi жүйеге кiретiн жеке денелердiң импульстарының векторлық қосындысына тең.

.

Тұйық жүйедегi денелердiң өзара әсерлесуінен пайда болатын iшкi күштерiнiң қосындысы  нольге тең.

.

Тұйық жүйенiң толық импульсi   тұрақты болады.

15.Ағын сызықтары.Ағын түтігі. Идеал сұйықтықтың стационар ағысы. Үзіліссіздік теңдеуі.

Сұйықтықтың қозғалысы ағын деп аталады. Сұйықтың тұтас орта ретінде қарастырылып, ағында үзіліссіз орналасқан болады. Сұйықтықтың қозғалысы графиктік түрде ағын сызықтары арқылы көрсетіледі. Ағын сызықтарының тығыздығы оның жылдамдықтарына байланысты.

Барлық нүктелердегі жанамалардың осы нүктелердегі сұйық жылдамдықтарының бағытымен бірдей түсетін сызықтар ағын сызықтары деп аталады. Ағын сызықтарымен шектелген сұйықтың бөлігі ағын түтігі деп аталады.

Нақты газдар мен сұйықтардағы қозғалысты оқып – үйрену өте қиын тапсырма. Оның ең алдымен ішкі ығысуын күштер түсіру арқылы толық қысқарту керек. Ал идеал сұйықтарда кез-келген қозғалыс жағдайында ішкі ығысу кезінде жанама және нормаль күштер пайда болайды. Идеал сұйықттардағы қозғалыста әсер ететін ең жоғағы күш – ал нормаль қысым күші Р. Бұл жағдайда қысым (Р) суйықтың тығыздығы мен температурасы арқылы анықталады. Сұйық күш түсірілмеген жағдайда ол сығылмаған болып есептелінеді.

Қанайналымның физикалық ерекшеліктерін талдау үшін сұйық механикасының бірқатар қағидаларын қарастыру керек. Солардың біреуі- сұйық ағынының үзіліссіздік теңдеуі. Айталық, қималары  болатын (сурет 1) түтікше арқылы сұйық ағады деп есептейік. Осы қималардағы сұйық ағынының жылдамдығы  болсын. Сонда қандайда бір қима арқылы белгілі бір уақытта ағатын сұйықтың массасы  , ал екінші қима арқылы осындай уақытта өтетін сұйықтың массасы  болады, мұндағы  әр қималардағы сұйықтың тығыздықтары.

{\displaystyle F=G{\frac {m_{1}m_{2}}{r^{2}}},}