Кинематика что она изучает

Кинематика что она изучает

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

Механическое движение – изменение положения тела относительно других тел с течением времени. Способы описания: словесный, табличный, графический, формулами.

Материальная точка – тело, собственными размерами которого в данных условиях можно пренебречь.

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

Траектория – линия, которую описывает материальная точка при своём движении в пространстве. По виду траектории все движения делятся на прямолинейные и криволинейные.

Система отсчёта – часы и система координат, связанные с условно выбираемым телом отсчёта (наблюдателем).

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

Относительность движения – различие скорости, направления и траектории движения в различных системах отсчёта.

Перемещение – вектор, проведённый из начального положения материальной точки в её конечное положение.

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

Типы движений

1. Равномерное движение

1.1. Равномерное прямолинейное движение

Равномерное движение – движение тела, при котором за равные интервалы времени оно преодолевает равные части пути.

Скорость равномерного движения равна отношению пройденного пути к интервалу времени, за который этот путь пройден.

Скорость равномерного прямолинейного движения равна отношению перемещения к интервалу времени его совершения.

Уравнение равно-прямолинейного движения x = x o + υ ox t показывает, что координата линейно зависит от времени.

Мгновенная скорость равна отношению перемещения к бесконечно малому интервалу времени, за который оно произошло.

1.2 Равномерное движение по окружности (равномерное вращение)

Равномерное движение по окружности — это движение, при котором материальная точка за равные промежутки времени проходит равные по длине дуги окружности.

Равномерное движение тела по окружности — это частный и наиболее простой случай криволинейного движения. Хотя при таком движении модуль скорости остается постоянным, это движение с ускорением, которое является следствием изменения направления вектора скорости.

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

2. Движение с постоянным ускорением

Равноускоренное движение – движение, при котором мгновенная скорость за любые равные интервалы времени меняется одинаково.

Мгновенное ускорение равно отношению изменения мгновенной скорости тела к бесконечно малому интервалу времени, за который это изменение произошло.

Ускорение равноускоренного движения равно отношению изменения мгновенной скорости тела к интервалу времени, за который это изменение произошло.

Уравнение равноускоренного движения y = yo + υoyt + ½ay показывает, что координата квадратично зависит от времени. Уравнение υy = υoy + ay t показывает, что скорость линейно зависит от времени.

Центростремительное ускорение – ускорение, всегда направленное к центру окружности при равномерном движении по ней материальной точки. Модуль центростремительного ускорения равен отношению квадрата модуля скорости равномерного движения по окружности к её радиусу.

Источник

Тема 1.6. Основные понятия кинематики

§1. Кинематика точки. Введение в кинематику.

Кинематикой (от греческого «кинема» — движение) называется раздел механики, в котором изучаются геометрические свойства движения тел без учета их инертности (массы) и действующих на них сил.

Основной задачей кинематики является нахождение положения тела в любой момент времени, если известны его положение, скорость и ускорение в начальный момент времени.

Для определения положения движущегося тела (или точки) в разные моменты времени с телом, по отношению к которому изучается движение, жестко связывают какую-нибудь систему координат, образующую вместе с этим телом систему отсчета.

Рис.1. Система отчета

Изображать систему отсчета будем в виде трех координатных осей (не показывая тело, с которым они связаны).

Движение тел совершается в пространстве с течением времени. Пространство в механике мы рассматриваем, как трехмерное евклидово пространство.

Время является скалярной, непрерывно изменяющейся величиной. В задачах кинематики время t принимают за независимое переменное (аргумент). Все другие переменные величины (расстояния, скорости и т. д.) рассматриваются как изменяющиеся с течением времени, т.е. как функции времени t.

Для решения задач кинематики надо, чтобы изучаемое движение было как-то задано (описано).

Основная задача кинематики точки твердого тела состоит в том, чтобы, зная закон движения точки (тела), установить методы определения всех кинематических величин, характеризующих дан­ное движение.

Положение тела можно определить с помощью радиус-вектора или с помощью координат.

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

Рис.2. Радиус-вектор

Рис.3. Координаты точки М

Этой моделью пользуются в тех случаях, когда линейные размеры рассматриваемых тел много меньше всех прочих расстояний в данной задаче или когда тело движется поступательно.

Поступательным называется движение тела, при котором прямая, проходящая через любые две точки тела, перемещается, оставаясь параллельной самой себе. При поступательном движе­нии все точки тела описывают одинаковые траектории и в любой момент времени имеют одинаковые скорости и ускорения. Поэтому для описания такого движения тела достаточно описать движение его одной произвольной точки.

В дальнейшем под словом «тело» будем понимать «материальная точка».

Линия, которую описывает движущееся тело в определенной системе отсчета, называется траекторией. Вид траектории зависит от выбора системы отсчета.

В зависимости от вида траектории различают прямолинейное и криволинейное движение.

где и — радиус-векторы тела в эти моменты времени.Единицы измерения в системе СИ: м (метр).

Модуль перемещения не может быть больше пути: ≤s.

Знак равенства относится к случаю прямолинейного движения, если направление движения не изменяется.

Зная перемещение и начальное положение тела, можно найти его положение в момент времени t:

Видео-урок «Механическое движение»

§2. Способы задания движения точки

Для задания движения точки можно применять один из следую­щих трех способов:

1) векторный, 2) координатный, 3) естественный.

1. Векторный способ задания движения точки.

Рис.4. Движение точки М

При движении точки М вектор будет с течением времени изме­няться и по модулю, и по направлению. Следовательно, является переменным вектором (вектором-функцией), зависящим от аргу­мента t:

Равенство определяет закон движения точки в векторной форме, так как оно позволяет в любой момент времени построить соответствующий вектор и найти положение движущейся точки.

2. Координатный способ задания движе­ния точки.

Положение точки можно непосредственно опре­делять ее декартовыми координатами х, у, z (рис.4), которые при движении точки будут с течением времени изменяться. Чтобы знать закон дви­жения точки, т.е. ее положение в пространстве в любой момент вре­мени, надо знать значения координат точки для каждого момента времени, т.е. знать зависимости

Уравнения представляют собой уравнения движения точки в прямоугольных декартовых координатах. Они определяют закон движения точки при координатном способе задания движения.

3. Естественный способ задания движе­ния точки.

Рис.5. Движение точки М

Естественным способом задания движения удобно пользоваться в тех слу­чаях, когда траектория движущейся точки известна заранее. Пусть кривая АВ явля­ется траекторией точки М при ее движении относительно системы отсчета Oxyz (рис.5) Выберем на этой траектории какую-нибудь неподвижную точку О’, которую примем за начало отсчета, и установим на траектории положительное и отрицатель­ное направления отсчета (как на координат­ной оси).

Чтобы знать положение точки М на траектории в любой момент времени, надо знать зависимость s=f(t).

§3. Вектор скорости точки

Одной из основных кинематических характеристик движе­ния точки является векторная величина, называемая скоростью точки. Понятие скорости точки в равномерном прямолинейном движении относится к числу элементарных понятий.

Единица измерения скорости – м/с. Часто используют и другие единицы, например, км/ч: 1 км/час=1/3,6 м/с.

Движение точки называется равномерным, если приращения радиуса-вектора точки за одинаковые промежутки времени равны между собой. Если при этом траекторией точки является прямая, то движение точки называется прямолинейным.

Для равномерно-прямолинейного движения ∆r=v∆t, где v – постоянный вектор скорости.

Из соотношения видно, что скорость прямолинейного и равномерного движения является физической величиной, определяющей перемещение точки за единицу времени.

Источник

Кинематика

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

Механика — это раздел физики, изучающий механическое движение тел.

Кинематика — это раздел механики, в котором изучается механическое движение тел без учета причин, вызывающих это движение.

Материальная точка — тело, обладающее массой, размерами которого в данной задаче можно пренебречь, если

Система отсчета — это тело отсчета, связанная с ним система координат и прибор для измерения времени.
Траектория — это линия, которую описывает тело при своем движении.
Путь — это скалярная величина, равная длине траектории.
Перемещение — это вектор, соединяющий начальное положение тела с его конечным положением за данный промежуток времени.

Важно!
В процессе движения путь может только увеличиваться, а перемещение как увеличиваться, так и уменьшаться, например, когда тело поворачивает обратно.
При прямолинейном движении в одном направлении путь равен модулю перемещения, а при криволинейном — путь больше перемещения.
Перемещение на замкнутой траектории равно нулю.

Основная задача механики — определить положение тела в пространстве в любой момент времени.

Механическое движение и его виды

Механическое движение — это изменение положения тела в пространстве относительно других тел с течением времени.

Механическое движение может быть:
1. по характеру движения

2. по виду траектории

Относительность механического движения

Относительность движения — это зависимость характеристик механического движения от выбора системы отсчета.

Правило сложения перемещений

Перемещение тела относительно неподвижной системы отсчета равно векторной сумме перемещения тела относительно подвижной системы отсчета и перемещения подвижной системы отсчета относительно неподвижной системы отсчета:

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

где ​ \( S \) ​ — перемещение тела относительно неподвижной системы отсчета;
​ \( S_1 \) ​ — перемещение тела относительно подвижной системы отсчета;
​ \( S_2 \) ​ — перемещение подвижной системы отсчета относительно неподвижной системы отсчета.

Правило сложения скоростей

Скорость тела относительно неподвижной системы отсчета равна векторной сумме скорости тела относительно подвижной системы отсчета и скорости подвижной системы отсчета относительно неподвижной системы отсчета:

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

где ​ \( v \) ​ — скорость тела относительно неподвижной системы отсчета;
​ \( v_1 \) ​ — скорость тела относительно подвижной системы отсчета;
​ \( v_2 \) ​ — скорость подвижной системы отсчета относительно неподвижной системы отсчета.

Относительная скорость

Важно! Чтобы определить скорость одного тела относительно другого, надо мысленно остановить то тело, которое мы принимаем за тело отсчета, а к скорости оставшегося тела прибавить скорость остановленного, изменив направление его скорости на противоположное.

Пусть \( v_1 \) — скорость первого тела, а \( v_2 \) — скорость второго тела.
Определим скорость первого тела относительно второго \( v_ <12>\) :

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

Определим скорость второго тела относительно первого \( v_ <21>\) :

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

Следует помнить, что траектория движения тела и пройденный путь тоже относительны.

Если скорости направлены перпендикулярно друг к другу, то относительная скорость рассчитывается по теореме Пифагора:

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

Если скорости направлены под углом ​ \( \alpha \) ​ друг к другу, то относительная скорость рассчитывается по теореме косинусов:

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

Скорость

Скорость — это векторная величина, характеризующая изменение перемещения данного тела относительно тела отсчета с течением времени.

Обозначение — ​ \( v \) ​, единицы измерения — ​м/с (км/ч)​.

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

Средняя скорость — это векторная величина, равная отношению всего перемещения к промежутку времени, за которое это перемещение произошло:

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

Средняя путевая скорость — это скалярная величина, равная отношению всего пути, пройденного телом, к промежутку времени, за которое этот путь пройден:

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

Важно! Чтобы определить среднюю скорость на всем участке пути, надо время разделить на отдельные промежутки и все время представить в виде суммы этих промежутков.
Чтобы определить среднюю скорость за все время движения, надо путь разделить на отдельные участки и весь путь представить как сумму этих участков.

Мгновенная скорость — это скорость тела в данный момент времени или в данной точке траектории.
Мгновенная скорость направлена по касательной к траектории движения.

Ускорение

Ускорение – это векторная физическая величина, характеризующая быстроту изменения скорости.

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

где ​ \( v \) ​ – конечная скорость; ​ \( v_0 \) ​ – начальная скорость;
​ \( t \) ​ – промежуток времени, за который произошло изменение скорости.

В проекциях на ось ОХ:

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

где ​ \( a_n \) ​ – нормальное ускорение, ​ \( a_ <\tau>\) ​ – тангенциальное ускорение.

Тангенциальное ускорение сонаправлено с вектором линейной скорости, а значит, направлено вдоль касательной к кривой:

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

Нормальное ускорение перпендикулярно направлению вектора линейной скорости, а значит, и касательной к кривой:

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

Ускорение характеризует быстроту изменения скорости, а скорость – векторная величина, которая имеет модуль (числовое значение) и направление.

Важно!
Тангенциальное ускорение характеризует быстроту изменения модуля скорости. Нормальное ускорение характеризует быстроту изменения направления скорости.
Если \( a_ <\tau>\) ≠ 0, \( a_n \) = 0, то тело движется по прямой;
если \( a_ <\tau>\) = 0, \( a_n \) = 0, ​ \( v \) ​ ≠ 0, то тело движется равномерно по прямой;
если \( a_ <\tau>\) = 0, \( a_n \) ≠ 0, тело движется равномерно по кривой;
если \( a_ <\tau>\) = 0, \( a_n \) = const, то тело движется равномерно по окружности;
если \( a_ <\tau>\) ≠ 0, \( a_n \) ≠ 0, то тело движется неравномерно по окружности.

Равномерное движение

Равномерное движение – это движение, при котором тело за любые равные промежутки времени совершает равные перемещения.

Скорость при равномерном движении – величина, равная отношению перемещения к промежутку времени, за которое это перемещение произошло:

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

Проекция вектора скорости на ось ОХ:

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

Проекция вектора скорости на координатную ось равна быстроте изменения данной координаты:

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

График скорости (проекции скорости)

График скорости (проекции скорости) представляет собой зависимость скорости от времени:

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

График скорости при равномерном движении – прямая, параллельная оси времени.
График 1 лежит над осью ​ \( t \) ​, тело движется по направлению оси ОХ.
Графики 2 и 3 лежат под осью ​ \( t \) ​, тело движется против оси ОХ.

Перемещение при равномерном движении – это величина, равная произведению скорости на время:

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

Проекция вектора перемещения на ось ОХ:

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

График перемещения (проекции перемещения)

График перемещения (проекции перемещения) представляет собой зависимость перемещения от времени:

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

Координата тела при равномерном движении рассчитывается по формуле:

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

График координаты представляет собой зависимость координаты от времени: ​ \( x=x(t) \) ​.

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

График координаты при равномерном движении – прямая.
График 1 направлен вверх, тело движется по направлению оси ОХ:

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

График 2 параллелен оси ОХ, тело покоится.
График 3 направлен вниз, тело движется против оси ОХ:

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

Прямолинейное равноускоренное движение

Прямолинейное равноускоренное движение – это движение по прямой, при котором тело движется с постоянным ускорением:

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

При движении с ускорением скорость может как увеличиваться, так и уменьшаться.

Скорость тела при равноускоренном движении рассчитывается по формуле:

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

При разгоне (в проекциях на ось ОХ):

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

При торможении (в проекциях на ось ОХ):

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

График ускорения (проекции ускорения) при равноускоренном движении представляет собой зависимость ускорения от времени:

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

График ускорения при равноускоренном движении – прямая, параллельная оси времени.
График 1 лежит над осью t, тело разгоняется, ​ \( a_x \) ​ > 0.
График 2 лежит под осью t, тело тормозит, \( a_x \) \( v_ <0x>\) ​ > 0, ​ \( a_x \) ​ > 0.

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

График 2 направлен вниз, тело движется равнозамедленно в положительном направлении оси ОХ, \( v_ <0x>\) > 0, \( a_x \) \( v_ <0x>\) \( a_x \) \( t_2-t_1 \) ​. Для этого необходимо определить площадь фигуры под графиком (заштрихованной фигуры).

Перемещение при равноускоренном движении рассчитывается по формулам:

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

Перемещение в ​ \( n \) ​-ую секунду при равноускоренном движении рассчитывается по формуле:

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

Координата тела при равноускоренном движении рассчитывается по формуле:

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

Свободное падение (ускорение свободного падения)

Свободное падение – это движение тела в безвоздушном пространстве под действием только силы тяжести.

Все тела при свободном падении независимо от массы падают с одинаковым ускорением, называемым ускорением свободного падения.
Ускорение свободного падения всегда направлено к центру Земли (вертикально вниз).

Движение тела по вертикали

Тело падает вниз, вектор скорости направлен в одну сторону с вектором ускорения свободного падения:

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

Если тело падает вниз без начальной скорости, то ​ \( v_0 \) ​ = 0.
Время падения рассчитывается по формуле:

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

Тело брошено вверх:

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

Если брошенное вверх тело достигло максимальной высоты, то ​ \( v \) ​ = 0.
Время подъема рассчитывается по формуле:

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

Движение тела, брошенного горизонтально

Движение тела, брошенного горизонтально, можно представить как суперпозицию двух движений:

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

Скорость тела в любой момент времени:

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

Угол между вектором скорости и осью ОХ:

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

Движение тела, брошенного под углом к горизонту (баллистическое движение)

Движение тела, брошенного под углом к горизонту, можно представить как суперпозицию двух движений:

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

Скорость тела в любой момент времени:

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

Угол между вектором скорости и осью ОХ:

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

Время подъема на максимальную высоту:

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

Максимальная высота подъема:

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

Максимальная дальность полета:

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

Важно!
При движении вверх вертикальная составляющая скорости будет уменьшаться, т. е. тело вдоль вертикальной оси движется равнозамедленно.
При движении вниз вертикальная составляющая скорости будет увеличиваться, т. е. тело вдоль вертикальной оси движется равноускоренно.
Скорость ​ \( v_0 \) ​, с которой тело брошено с Земли, будет равна скорости, с которой оно упадет на Землю. Угол ​ \( \alpha \) ​, под которым тело брошено, будет равен углу, под которым оно упадет.

При решении задач на движение тела, брошенного под углом к горизонту, важно помнить, что в точке максимального подъема проекция скорости на ось ОУ равна нулю:

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

Это облегчает решение задач:

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью

Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью – простейший вид криволинейного движения.

Траектория движения – окружность. Вектор скорости направлен по касательной к окружности.
Модуль скорости тела с течением времени не изменяется, а ее направление при движении по окружности в каждой точке изменяется, поэтому движение по окружности – это движение с ускорением.
Ускорение, которое изменяет направление скорости, называется центростремительным.
Центростремительное ускорение направлено по радиусу окружности к ее центру.

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью является периодическим движением, т. е. его координата повторяется через равные промежутки времени.
Период – это время, за которое тело совершает один полный оборот.
Обозначение – ​ \( T \) ​, единицы измерения – с.

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

где ​ \( N \) ​ – количество оборотов, ​ \( t \) ​ – время, за которое эти обороты совершены.
Частота вращения – это число оборотов за единицу времени.
Обозначение – ​ \( \nu \) ​, единицы измерения – с –1 (Гц).

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

Период и частота – взаимно обратные величины:

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

Линейная скорость – это скорость, с которой тело движется по окружности.
Обозначение – ​ \( v \) ​, единицы измерения – м/с.
Линейная скорость направлена по касательной к окружности:

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

Направление угловой скорости можно определить по правилу правого винта (буравчика).
Если вращательное движение винта совпадает с направлением движения тела по окружности, то поступательное движение винта совпадает с направлением угловой скорости.
Связь различных величин, характеризующих движение по окружности с постоянной по модулю скоростью:

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

Важно!
При равномерном движении тела по окружности точки, лежащие на радиусе, движутся с одинаковой угловой скоростью, т. к. радиус за одинаковое время поворачивается на одинаковый угол. А вот линейная скорость разных точек радиуса различна в зависимости от того, насколько близко или далеко от центра они располагаются:

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

Если рассматривать равномерное движение двух сцепленных тел, то в этом случае одинаковыми будут линейные скорости, а угловые скорости тел будут различны в зависимости от радиуса тела:

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

Кинематика что она изучает. Смотреть фото Кинематика что она изучает. Смотреть картинку Кинематика что она изучает. Картинка про Кинематика что она изучает. Фото Кинематика что она изучает

Мгновенная скорость нижней точки ​ \( (m) \) ​ равна нулю, мгновенная скорость в верхней точке ​ \( (n) \) ​ равна удвоенной скорости ​ \( v_1 \) ​, мгновенная скорость точки ​ \( (p) \) ​, лежащей на горизонтальном радиусе, рассчитывается по теореме Пифагора, а мгновенная скорость в любой другой точке ​ \( (c) \) ​ – по теореме косинусов.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *