Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Основне рівняння теорії удару
Нехай матеріальна точка маси m рухається під дією звичайної не ударної сили Запишемо теорему про зміну кількості руху матеріальної точки:
де За теоремою про середнє значення інтеграла можна записати
де
Позначимо швидкість точки на початку удару -
Це рівняння виражає теорему про зміну кількості руху матеріальної точки при ударі. Теорему можна сформулювати так: зміна кількості руху матеріальної точки за час удару дорівнює діючому на цю точку ударному імпульсу. Проектуємо векторну рівність (20.4) на координатні осі
Таким чином, зміна проекції кількості руху матеріальної точки на будь-яку нерухому вісь за час удару дорівнює проекції на ту ж вісь діючого на точку ударного імпульсу. Рівняння (20.4) або (20.5) є основним рівнянням теорії удару і відіграє таку ж роль, як і другий закон динаміки при вивченні рухів під дією звичайних сил. Розглянемо механічну систему, що складається з n матеріальних точок, і виділимо k -ту точку системи з масою mk. Запишемо основне рівняння теорії удару для k -тої точки:
де Складемо такі рівняння для всіх точок системи і додамо їх почленно. В результаті одержимо
Тут Таким чином
Це рівняння виражає теорему про зміну кількості руху системи при ударі, яка формулюється так: зміна кількості руху механічної системи за час удару дорівнює геометричній сумі всіх зовнішніх ударних імпульсів, діючих на цю систему. Якщо Проектуючи вектори обох частин рівняння (20.8) на координатні осі, одержимо
Таким чином, зміна проекції на будь-яку вісь кількості руху системи за час удару дорівнює сумі проекцій на цю ж вісь всіх зовнішніх ударних імпульсів, діючих на цю систему. Кількість руху системи дорівнює добутку маси системи на швидкість центра мас системи. Рівняння (20.8) можна записати так:
де Рівняння (20.10) виражає теорему про зміну кількості руху центра мас системи, якщо вважати, що в ньому зосереджена вся її маса: зміна кількості руху центра мас дорівнює геометричній сумі всіх зовнішніх ударних імпульсів, діючих на систему. Проектуючи вектори обох частин рівняння (20.10) на координатні осі, одержимо
Таким чином, зміна за час удару проекції на будь-яку вісь кількості руху центра мас системи, в якому умовно зосереджена вся її маса, дорівнює сумі проекцій на цю ж вісь всіх зовнішніх ударних імпульсів, діючих на систему. Позначимо через
Просумуємо цю рівність по індексу k для всіх точок системи. Врахуємо, що внутрішні ударні імпульси рівні за модулем і прямо протилежні за напрямом, а тому геометрична сума їх моментів відносно будь-якого нерухомого центра дорівнює нулю. В результаті одержимо
Позначимо кінетичний момент системи відносно центра О на початку удару через
або
Рівняння (20.12) виражає теорему про зміну кінетичного моменту при ударі, яку можна сформулювати так: зміна кінетичного моменту системи відносно будь-якого нерухомого центра дорівнює геометричній сумі моментів всіх зовнішніх ударних імпульсів, діючих на цю систему, відносно того ж центра. Проектуючи вектори обох частин рівняння (20.12) на координатні осі, одержимо
Таким чином, зміна кінетичного моменту системи відносно будь-якої нерухомої осі за час удару дорівнює сумі моментів всіх зовнішніх ударних імпульсів, діючих на систему, відносно тієї ж осі.
Date: 2015-08-15; view: 417; Нарушение авторских прав |