Galeria de mapas mentais Força e movimento (objetos)
Este é um mapa mental sobre força e movimento, que apresenta gravidade e interação, elasticidade, atrito, síntese e decomposição de força, equilíbrio de pontos de força comuns, A primeira lei de Newton, etc.
Editado em 2024-02-15 23:50:34이것은 (III) 저산소증-유도 인자 프롤릴 하이드 록 실라 제 억제제에 대한 마인드 맵이며, 주요 함량은 다음을 포함한다 : 저산소증-유도 인자 프롤릴 하이드 록 실라 제 억제제 (HIF-PHI)는 신장 빈혈의 치료를위한 새로운 소형 분자 경구 약물이다. 1. HIF-PHI 복용량 선택 및 조정. Rosalasstat의 초기 용량, 2. HIF-PHI 사용 중 모니터링, 3. 부작용 및 예방 조치.
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força e movimento
Gravidade e interação
gravidade e centro de gravidade
A força exercida sobre um objeto devido à atração da Terra.
G = mg, que geralmente é considerado 9,8m/s², e é maior em direção aos pólos e menor em direção ao equador.
Direção: verticalmente para baixo
Ponto de ação: Como todas as partes do objeto são afetadas pela gravidade, pode-se considerar que o ponto onde o efeito da gravidade está concentrado é o centro de gravidade do objeto. A localização do centro de gravidade está relacionada à distribuição de massa e à forma geométrica do objeto. O centro de gravidade não está necessariamente no objeto, mas pode estar fora do objeto.
Forças e interações
Forças são interações entre objetos.
natureza da força
Materialidade: A força não pode existir separada dos objetos.
Reciprocidade: Os efeitos das forças são recíprocos.
Vectoralidade: O vetor de uma força tem magnitude e direção.
A unidade de força: vaca, representada por N.
Classificação de forças
De acordo com as propriedades: pode ser dividido em elasticidade, gravidade, atrito, etc.
De acordo com o efeito: pode ser dividido em suporte, potência, resistência, pressão, etc.
Efeito: Deforma o objeto e ganha aceleração.
Três elementos de força: magnitude, direção e ponto de ação
Determina o efeito da força
Método de representação de força: diagrama de força, diagrama esquemático de força
Ferramenta de Medição: Dinamômetro de Mola
interação
Existem interações gravitacionais entre todos os objetos. A força da gravidade experimentada pelos objetos terrestres é apenas uma manifestação da gravidade próxima à superfície da Terra.
A interação entre cargas e ímãs é essencialmente uma manifestação diferente de interação eletromagnética.
Interação forte e interação fraca existem no núcleo. Quando a distância entre elas aumenta, a intensidade de ambas diminui rapidamente. À medida que o tamanho do núcleo, a força da interação forte é 10¹² vezes maior que a da interação fraca.
Elasticidade
Conceito e condições de produção
Definição: Um objeto que sofre deformação elástica exerce uma força sobre o objeto em contato com ele porque deseja retornar à sua forma original. Essa força é chamada de força elástica.
Condições de produção: contato direto entre objetos e deformação elástica
A presença ou ausência de elasticidade
A força elástica não existe necessariamente em contato. A força elástica existe apenas entre dois objetos que estão em contato um com o outro e sofrem deformação elástica.
método
Quando o efeito de deformação é óbvio, a presença ou ausência de força elástica pode ser avaliada diretamente a partir da situação de deformação.
Suponha que haja força elástica entre os objetos em interação e veja se o estado do objeto em estudo muda. Se mudar, então existe; se não mudar, então não há nada;
Remova o objeto em contato com ele e veja se o estado do objeto em estudo muda. Se mudar, então existe; se não mudar, então não há nada;
Várias direções elásticas comuns
A direção da força elástica é oposta à direção de deformação do objeto. Ela atua sobre o objeto que força o objeto a se deformar. A força elástica é uma força normal e é perpendicular à superfície de contato dos dois objetos.
A direção da força elástica de uma corda leve ou tira de borracha em um objeto aponta ao longo da corda na direção da contração da corda, ou seja, só pode ser uma força de tração.
A direção da força elástica em ambas as extremidades da mola coincide com o eixo central da mola e aponta na direção da mola retornando à sua forma original. Pode ser tensão ou pressão. A força elástica do dinamômetro de mola só pode ser a força de tração
elasticidade da superfície de contato
Quando um ponto entra em contato com uma superfície, a direção da força elástica ou do ponto de contato é perpendicular à superfície de contato ou à direção tangente da superfície de contato e aponta em direção ao objeto que suporta a força.
Quando as superfícies estão em contato, a direção da força elástica é perpendicular à superfície de contato e direcionada ao objeto que recebe a força.
Quando a bola entra em contato com a superfície, a direção da força elástica está na linha que liga o ponto de contato ao centro da bola e aponta para o objeto que recebe a força.
Quando a bola está em contato com a bola, a direção da força elástica é perpendicular ao plano de corte do ponto de contato, passando pelos centros das duas bolas e apontando para o objeto portador da força.
As hastes leves podem ser submetidas à pressão e podem ser afetadas pela pressão. Elas podem estar ao longo ou não da haste. A direção depende do significado da pergunta.
A lei de Hooke e suas aplicações
Dentro do limite elástico, a força elástica de uma mola é proporcional à sua deformação (comprimento de extensão ou encurtamento)
F=kx (K é o coeficiente de rigidez da mola, x é a variável da mola, f é a força elástica)
A partir do ponto final da mola, compare a posição real com a posição do ponto final quando a mola está em seu comprimento original, determine a forma e a quantidade de deformação da mola e, assim, determine a direção da força elástica.
Características de fontes leves
A corda produz apenas tensão. A tensão da corda tensora ocorre ao longo da direção da corda e aponta para a direção de contração da corda.
Qualidade insignificante
lei
A força na corda leve é igual em todos os lugares, e a direção da força de tração é ao longo da corda
A corda leve não pode ser esticada
Para sistemas conectados por cabos leves, a energia mecânica do sistema será perdida quando os cabos leves colidirem ou impactarem.
A elasticidade da corda leve mudará repentinamente
primavera leve
Características: Pode ser comprimido ou esticado, e sua força elástica está relacionada à quantidade de alongamento ou contração da mola.
lei
A força na mola leve é igual em todos os lugares e sua direção é oposta à direção da deformação elástica.
A força elástica da mola não mudará repentinamente
Série e relacionamento paralelo
Conexão em série: Quando duas molas idênticas são conectadas em série, o coeficiente de progresso é apenas metade do coeficiente de progresso de uma mola.
Conexão paralela: Se duas molas idênticas forem conectadas em paralelo, seu coeficiente de progresso será o dobro de uma mola. Isso ocorre porque o fio da mola fica mais grosso.
Atrito
Conceito e condições de produção
Quando um objeto se move relativamente ou tem tendência a se mover em relação à superfície de outro objeto, a força que impede o movimento relativo ou a tendência do movimento relativo é chamada de atrito, que pode ser dividida em atrito estático e atrito deslizante.
Gerar condições
Superfície de contato áspera
Existe elasticidade entre objetos em contato uns com os outros
Há movimento relativo ou tendência de movimento relativo entre as superfícies de contato
A presença ou ausência de atrito (método)
Método condicional: Existe pressão entre as superfícies de contato, elas são rugosas e têm tendência a movimento relativo.
"Método de revestimento de óleo": Suponha que uma camada de óleo liso ideal seja aplicada entre as superfícies de contato. Se o estado de movimento permanecer inalterado, não haverá atrito. Se o estado de movimento mudar, haverá atrito e a direção será oposta. para a direção relativa do movimento.
Método de estado: o estado de movimento de um objeto está relacionado à força sobre o objeto
Método de interação de forças: Quando é difícil determinar a direção da força de atrito em um objeto, ela pode ser avaliada com base na força de atrito em outro objeto que interage com ele. De acordo com as características de duas forças iguais e opostas,
Direção do atrito estático (método)
Método de suposição: suponha que a superfície de contato entre dois objetos seja lisa (A direção do atrito estático é oposta à direção do movimento relativo do objeto)
Se dois objetos não se movem um em relação ao outro, significa que eles não têm tendência de movimento relativo e nem atrito estático.
Se dois objetos se movem um em relação ao outro, significa que eles originalmente tinham uma tendência de movimento relativo, e a direção da tendência de movimento relativo original é a mesma que a direção do movimento relativo com base na suposição de que a superfície de contato é lisa
Método de equilíbrio: De acordo com as condições de equilíbrio de duas forças, a direção do atrito estático pode ser avaliada
Método de dedução inversa: a partir do estudo do estado de movimento e das condições de força de um objeto, inferir as condições que ele deve ter
A magnitude do atrito estático (a força da tendência de movimento relativo)
Quanto mais forte for a tendência, maior será o atrito, mas não pode exceder o atrito estático máximo.
Não tem relação direta com a força de extrusão mútua f da superfície de contato. O tamanho específico pode ser determinado pelo estado de movimento do objeto combinado com as leis dinâmicas.
A taxa máxima de atrito estático é maior que a força de atrito deslizante
O efeito do atrito estático é impedir a tendência de movimento relativo dos objetos, mas não impede necessariamente o movimento dos objetos. Pode ser força ou resistência.
Fricção deslizante
A direção do atrito de deslizamento é sempre oposta ao objeto e a direção do movimento é oposta.
para concluir
Quando dois objetos que se movem na mesma direção são sobrepostos, a força de atrito no objeto que se move rapidamente é a resistência e a força de atrito no objeto que se move lentamente é a força.
Quando dois objetos estão sobrepostos e se movendo um em direção ao outro, a força de atrito experimentada por ambos os objetos é a resistência.
calcular
Distinguir entre atrito estático e atrito deslizante
Calcule usando a definição: F=μFn
Calcular usando equações de equilíbrio
Calculado usando a segunda lei de Newton (quando em estado de não equilíbrio, equações dinâmicas podem ser usadas para calcular)
O tamanho da força de atrito deslizante não tem nada a ver com o tamanho da superfície de contato, a velocidade e aceleração do movimento do objeto, e é determinado apenas pelo fator de atrito cinético e pela pressão positiva. O fator de atrito cinético está relacionado às propriedades. e rugosidade do material da superfície de contato.
mudança repentina no atrito
Mudanças na força ou movimento de um objeto (levando a mudanças repentinas nas propriedades de força e movimento do objeto)
O atrito estático é uma força passiva (sua presença, magnitude e direção dependem da tendência do movimento relativo entre objetos e das condições de outras forças)
O atrito tem um valor máximo
O estado de atrito zero é o estado crítico de mudança de direção
O atrito estático atinge seu valor máximo, que é o estado crítico onde o objeto permanece relativamente estacionário.
O atrito deslizante existe entre objetos em movimento relativo (quando dois objetos têm a mesma velocidade, o atrito deslizante pode mudar repentinamente)
Dentro da faixa máxima de atrito estático da força de atrito, se os dois objetos puderem ser mantidos relativamente estacionários (a aceleração é igual), então a força mudará para atrito estático ou desaparecerá, caso contrário não haverá mudança.
Síntese e decomposição de força
A síntese de forças e a regra do paralelogramo
Força resultante: O efeito produzido por uma força pode ser igual ao efeito produzido por várias forças originais agindo juntas. Síntese de forças: Encontre a resultante de várias forças A força resultante e a força componente são uma relação de substituição equivalente.
regra do paralelogramo
sub tópico
calcular
teorema de Pitágoras
bronzeado (ângulo)
sub tópico
Num paralelogramo, as forças componentes são certas. Quanto maior o ângulo entre as forças componentes, menor é a força resultante.
A relação entre a mudança da força resultante e o tamanho das forças componentes
Quando o ângulo entre duas componentes da força é um ângulo agudo, se uma das componentes da força aumentar de zero, a força resultante aumenta
Quando o ângulo entre duas forças componentes é um ângulo obtuso e uma das forças componentes aumenta de zero, a força resultante primeiro diminui e depois aumenta.
decompor, resolver
O objeto no solo está sujeito a uma força de tração oblíqua para cima F. Por um lado, a força de tração F faz o objeto avançar ao longo do solo horizontal e, por outro lado, levanta o objeto para cima. F pode ser decomposto em uma força horizontal para frente F1 e uma força vertical para cima F2·F1= Fcosα, F2=Fsinα
Quando um objeto de massa m está parado em um plano inclinado, sua gravidade produz dois efeitos: um é a força componente F1 que faz com que o objeto deslize para baixo no plano inclinado. F2=mg•sinα, F2 =mg·cosα
Uma bola lisa de massa m é bloqueada por um defletor vertical. Quando está parada na superfície inclinada, sua gravidade produz dois efeitos: um é a componente da força F1 que pressiona a bola contra o defletor, e o outro é a componente da força F1. que faz com que a bola pressione contra a superfície inclinada Força F2·F1=mg·tanα.
decomposição ortogonal
Decomponha a força conhecida em duas direções perpendiculares entre si
Estabelecer eixos coordenados: Geralmente, o ponto de ação da força de ponto comum é selecionado como origem.
Na estática, o princípio é ter poucas forças decompostas e forças fáceis de decompor (tantas forças quanto possível no eixo de coordenadas)
Em dinâmica, é comum usar a direção da aceleração e a direção da aceleração vertical como eixos de coordenadas para estabelecer um sistema de coordenadas.
Um objeto está sujeito a múltiplas forças. Ao encontrar a força resultante F, cada força pode ser decomposta ao longo dos eixos x e y mutuamente perpendiculares.
problema de valor ideal
equilíbrio de ponto de força comum
Estado de equilíbrio e condições de equilíbrio
O equilíbrio de forças de ponto comum refere-se a várias forças que atuam no mesmo ponto de um objeto ou cujas linhas de ação se cruzam em um ponto, mantendo o objeto em movimento linear uniforme ou em estado estacionário.
Condição: F = 0
inferência
Equilíbrio de duas forças: Se um objeto está em equilíbrio sob a ação de dois pontos de força comuns, as duas forças devem ser iguais em magnitude e opostas em direção.
Equilíbrio de três forças: Se um objeto está em equilíbrio sob a ação de três forças de ponto comum, qualquer uma das forças é igual em magnitude e oposta em direção à força resultante das outras duas forças, e os vetores dessas três forças podem formar um triângulo vetorial fechado.
Equilíbrio de múltiplas forças: Se um objeto está em equilíbrio sob a ação de múltiplas forças de ponto comum, qualquer uma das forças é igual em magnitude e oposta em direção à força resultante das outras forças.
O número de forças em um objeto
Abordagem holística primeiro, depois abordagem de isolamento
1. Forças de campo (gravidade, força do campo elétrico, força do campo magnético) 2. Força de contato (elasticidade, fricção) 3. Outras forças
método
Método de decomposição ortogonal
Método do triângulo vetorial (triângulos semelhantes)
Equilíbrio multicorpo, equilíbrio espacial
Primeiro integre (forças externas conhecidas) e depois isole (encontre forças internas)
Primeiro isole (forças internas conhecidas) e depois o todo (encontre forças externas)
Quando as forças não estão no mesmo plano, mas estão equilibradas, o sólido será achatado
valor extremo crítico
Problema crítico: o estado de transição quando um determinado fenômeno físico (ou estado físico) muda para outro fenômeno físico (ou outro estado físico)
raciocínio hipotético
extremo
máximo
valor mínimo
compreensivo
Análise de limite: levar uma certa quantidade física ao extremo
No ponto crítico, analise e calcule usando o método do problema de equilíbrio
A primeira lei de Newton
conteúdo e compreensão
Todos os objetos sempre mantêm um estado de movimento linear uniforme ou um estado de repouso, a menos que uma força agindo sobre eles o force a mudar esse estado.
1. O estado de movimento de um objeto quando nenhuma força é aplicada permanece um estado de movimento linear uniforme ou um estado de repouso. 2. A força não é o que mantém o movimento de um objeto. O movimento de um objeto não requer força para mantê-lo. 3. A força é a causa da mudança no estado de movimento de um objeto (a aceleração ou força de um objeto cujo estado de movimento muda é a causa da aceleração do objeto)
Saliente que todos os objetos têm inércia (a primeira lei de Newton também é chamada de lei da inércia)
Compreendendo e aplicando a inércia
O objeto tem a capacidade de manter movimento linear uniforme ou repouso.
Medição: Massa (objetos com grande massa possuem grande inércia, objetos com pequena massa possuem pequena inércia)
O tamanho da inércia do objeto não tem nada a ver com posição, força, estado de movimento, etc.
Universalidade: A inércia é uma propriedade inerente dos objetos, e todos os objetos têm inércia
Segunda lei de Newton
Conteúdo e cálculos básicos
A aceleração de um objeto é diretamente proporcional à força sobre ele e inversamente proporcional à massa do objeto. A direção da aceleração é igual à direção da força.
natureza
Causalidade: Força é o que produz aceleração. Se não há força, não há aceleração
Vetorialidade: tanto a força quanto a aceleração são vetores A direção da aceleração de um objeto é determinada pela direção da força externa resultante no objeto (F=ma. O sinal de igual não significa apenas os valores nos lados esquerdo e direito. são iguais, mas também significa que a direção é consistente - a direção da aceleração do objeto é a mesma que a direção da força externa resultante na mesma direção).
Instantaneidade: Quando a força sobre um objeto (com massa constante) muda repentinamente, a aceleração também muda repentinamente ao mesmo tempo, quando a força externa resultante é zero, a aceleração será zero ao mesmo tempo. a força externa líquida mantém uma correspondência um-para-um (efeito instantâneo da força)
Relatividade: Existe um sistema de coordenadas na natureza. Neste sistema de coordenadas, quando um objeto não está sujeito à força, ele manterá movimento linear uniforme ou repouso. Esse sistema de coordenadas é chamado de sistema de referência inercial (o solo e o objeto são). em repouso em relação ao solo). Ou um objeto que se move em linha reta a uma velocidade uniforme pode ser considerado como um sistema de referência inercial (a lei de Newton é apenas no sistema de referência inercial Sinoma City).
Independência: A aceleração gerada pelas forças em um objeto não interfere entre si. A aceleração real do objeto é a soma vetorial da aceleração gerada por cada força. também segue Niu Er.
Identidade: a e F correspondem a um determinado estado do mesmo objeto
imagem
Imagem F-t
Conforme mostrado na figura, o gráfico 1 mostra que a força F não muda com a mudança do tempo: , ou seja, a força sobre o objeto é uma força constante. O gráfico 2 mostra que a força F muda uniformemente com a mudança do tempo; : , ou seja, a força no objeto é variável. A força e a aceleração também mudam.
Acima do eixo x do tempo, a força F é positiva, indicando que a direção da força exercida sobre o objeto é positiva; abaixo do eixo do tempo, a força F é negativa; Indica que a direção da força no objeto é a direção negativa.
A interseção de duas linhas do gráfico Ft indica que as forças nos dois objetos são iguais, e a inclinação do gráfico indica a rapidez com que a força muda com o tempo.
A área delimitada pelo gráfico F-t e o eixo de coordenadas do tempo é igual ao impulso da força F dentro de um período de tempo, ou seja, I = Fr é uma força constante, então a área delimitada pelo gráfico é S1. = I1 = Ft; se a força F for uma força variável Usando o método do microelemento, podemos obter S2=I2=ΣFntn. Portanto, independentemente de a força no objeto ser uma força constante ou uma força variável, a imagem F-t pode. ser usado para encontrar o impulso.
Depois de obter o impulso da imagem Ft, podemos usar a definição de impulso para encontrar a força média nesta seção do cotovelo.
Imagem F-uma
Significado: reflete a mudança na aceleração do objeto com o tempo.
Se a imagem for paralela ao eixo t, significa que o objeto está se movendo em linha reta com velocidade uniforme; se a imagem for uma curva ou uma linha reta inclinada, significa que o objeto está se movendo com aceleração variável;
A imagem no primeiro quadrante indica que a direção da aceleração do objeto é positiva; a imagem no quarto quadrante indica que a direção da aceleração do objeto é negativa;
A área delimitada pela imagem e o eixo t representa a mudança na velocidade do objeto. A área no primeiro quadrante representa o aumento na velocidade do objeto na direção positiva, e a área no quarto quadrante representa o aumento na velocidade do objeto. velocidade na direção negativa.
Sistema de unidade mecânica
Unidades básicas e derivadas
aviso
É uma unidade internacional, não necessariamente uma unidade básica (no Sistema Internacional de Unidades, outras unidades além das sete unidades básicas são unidades derivadas)
A relação entre unidades de grandezas físicas pode ser derivada através de fórmulas físicas correspondentes, mas nem todas as unidades de grandezas físicas podem ser derivadas umas das outras.
natureza
Isotropia: A direção da aceleração é igual à direção da força externa que atua sobre o objeto.
Propriedades vetoriais (regra do paralelogramo, regra do triângulo, estabelecimento de sistema de coordenadas retangulares)
Poder de decomposição
Aceleração decomposta
instantaneidade
problema de mutação
Fio e haste finos (superfície de contato): A quantidade de deformação é extremamente pequena, a recuperação da deformação não leva tempo e a força elástica muda repentinamente em um instante
Mola ou corda de borracha: A quantidade de deformação é extremamente pequena, leva tempo para se recuperar da deformação e a força elástica não muda repentinamente em um instante.
movimento linear com aceleração variável
Modelo de queda de gota de chuva: a resistência muda com a velocidade, então a aceleração muda com a força externa resultante
Modelos de bungee jumping e trampolim: A força elástica mudará com a mudança na quantidade de deformação, e a quantidade de deformação mudará com o movimento.
Processo de partida da locomotiva: Durante o processo de partida com potência constante, a força de tração da locomotiva diminuirá à medida que a velocidade aumenta.
problema do conectoma
método de isolamento, método holístico
Método holístico: Se os objetos no corpo conectado tiverem a mesma aceleração e não houver necessidade de encontrar a força de interação entre os objetos, eles podem ser considerados como um todo e a força externa total em todo o corpo pode ser analisada.
Método de isolamento: Se a aceleração de cada objeto no corpo conectado for diferente, ou se a força entre os objetos no sistema for necessária, o objeto precisa ser isolado do sistema.
Aplicação alternativa: Se os objetos conectados tiverem a mesma aceleração e a força entre os objetos for necessária, você pode primeiro usar o método geral para encontrar a aceleração e, em seguida, usar o método de isolamento para selecionar o objeto de pesquisa apropriado (primeiro encontre a aceleração como um todo e, em seguida, encontre a força interna do método de isolamento)
Quando a aceleração é diferente
Características de força dos conectores
Em qualquer caso, a tensão na corda é igual e as forças elásticas em ambas as extremidades da corda, na haste e na mola também são iguais.
Quando dois objetos são conectados por contato, as forças elásticas exercidas um sobre o outro pelos objetos em contato são iguais e de magnitude oposta.
Características de movimento (aceleração diferente)
Conexão da mola: Durante o processo de deformação da mola, a velocidade e a aceleração dos conectores em ambas as extremidades não são necessariamente iguais. Quando a deformação da mola é máxima, a velocidade dos conectores em ambas as extremidades é igual, mas a aceleração ainda não é. necessariamente iguais.
Conexão de contato: Quando dois blocos empilhados estão em contato e deslizam um em relação ao outro, a aceleração pode ser diferente.
Aplicação básica (a ponte entre força e movimento é a aceleração)
Conhecimento de força e movimento/Conhecimento de movimento e força
Análise de força: É necessário desenhar o diagrama de força do objeto em proporção
Análise de movimento: determinada com base na força externa combinada e na velocidade inicial do objeto
Analise a força no objeto e use Niu para encontrar a aceleração De acordo com as características do movimento, use fórmulas cinemáticas para encontrar o movimento do objeto
vários processos
Consiste em vários pequenos processos. O estado final do processo anterior é o estado inicial do próximo processo. Analise cada processo (a aceleração pode mudar, mas a velocidade permanece inalterada).
Modelos comuns
Movimento linear: movimento linear no plano horizontal, movimento linear no plano inclinado, movimento linear na correia transportadora
Movimento circular: movimento circular do modelo de corda, movimento circular do modelo de haste de movimento circular, movimento circular do modelo de ponte arqueada
Movimento de lançamento plano: movimento de lançamento plano relacionado ao plano inclinado, movimento de lançamento plano relacionado à órbita circular
Terceira lei de Newton
conceitos e compreensão
A interação entre objetos é mútua. Entre dois objetos, quando um objeto exerce uma força sobre o outro objeto, o último objeto deve exercer uma força (força de reação) sobre o objeto ao mesmo tempo. Um objeto também é um objeto receptor de força (a interação entre dois objetos é chamada de força de ação e força de reação).
Terceira lei de Newton: As forças de ação e reação entre dois objetos são sempre iguais em magnitude, opostas em direção e agem na mesma linha reta.
Fórmula: F=-F'
Forças de ação e reação e forças de equilíbrio
relação
Três características: tamanho, natureza, mudanças
Três diferenças: direção, objeto receptor de força e efeito
Três irrelevâncias: tipo de objeto, estado de movimento do objeto e se o objeto interage com outros objetos
Comparar
diferença
Objeto forçado
Forças de ação e reação: atuam sobre dois objetos em interação
Força equilibrada: agindo sobre o mesmo objeto
Dependências
Força de ação e força de reação: aparecem ao mesmo tempo, desaparecem ao mesmo tempo, mudam ao mesmo tempo e não podem existir sozinhas.
Força equilibrada: sem dependência Se uma força for retirada, a outra classe de força ainda existirá, mas a força no objeto não estará mais equilibrada.
natureza da força
Forças de ação e reação: devem ser iguais
Equilíbrio: pode ser igual ou diferente
Mesmo ponto
Forças de ação e reação: magnitude e direção
Forças equilibradas: iguais em magnitude, opostas em direção, agindo na mesma linha reta
Excesso de peso e leveza
conceito
Excesso de peso: A pressão de um objeto no suporte (a força de tração no objeto suspenso) é maior que a gravidade do objeto
Ausência de peso: O fenômeno em que a pressão de um objeto no suporte (a força de tração no objeto suspenso) é menor que a gravidade do objeto
Total ausência de peso
Quando a aceleração descendente do objeto é igual a g, a pressão do objeto no suporte (a força de tração no objeto suspenso) é igual a zero.
Quando há total ausência de peso, todos os fenômenos relacionados à gravidade desaparecem.
Nota: Quando um objeto está em estado de completa ausência de peso, não há força elástica entre ele e outros objetos em contato. Neste momento, o objeto é afetado apenas pela gravidade ou gravidade. O efeito da gravidade é totalmente utilizado para alterar o estado de movimento do objeto sem deformar o objeto, ou seja, o peso aparente do objeto é zero
Peso real: A gravidade real exercida por um objeto, ou seja, a verdadeira gravidade Peso visual: a gravidade medida, ou seja, o foco da expressão
Computação e Aplicações
sobrepeso
A direção da aceleração de um objeto é verticalmente para cima
Status do movimento: acelerando ou desacelerando
Equação: F-mg=ma F=m(g·a)
ausência de peso
A direção da aceleração de um objeto é verticalmente para baixo
Status do movimento: acelerando para baixo ou desacelerando
Equação: mg-F=ma F=mg-ma
Total ausência de peso
A direção da aceleração de um objeto é verticalmente para baixo e seu módulo é igual à aceleração da gravidade g.
Diminua ou desacelere para subir com aceleração a=g
Equação: mg-F=ma F=0
Aplicação abrangente das leis do movimento de Newton
isócronas
lei
(A) Um objeto desliza para baixo a partir do repouso ao longo de todas as cordas suaves localizadas no mesmo círculo vertical, e o tempo que leva para atingir o ponto mais baixo do círculo é igual.
(B) O tempo que um objeto leva para viajar do repouso até cada ponto do círculo ao longo de diferentes cordas suaves a partir do ponto mais alto do mesmo círculo vertical é igual
doença
círculo vertical
suave
O ponto inicial é o ponto mais alto ou o ponto final é o ponto mais baixo
sub tópico
O comprimento da trajetória é o comprimento da corda
Características
O tempo que o bloco leva para se mover ao longo da corda é igual ao tempo que o bloco leva para cair livremente ao longo do diâmetro.
O ponto inicial e o ponto médio do movimento de um objeto que satisfaz a lei isócrona estão no mesmo círculo
Estado crítico (condições que produzem valores críticos e valores extremos)
Condições para separação de objetos em contato: a força elástica de interação é zero e a aceleração é igual
A condição crítica para a corda relaxar (quebrar): a tensão na corda é zero (máxima)
As condições críticas para o deslizamento relativo entre dois objetos: o atrito estático atinge o valor máximo e a aceleração é igual
A condição para aceleração máxima: força externa total máxima
As condições para o valor máximo da velocidade: quando a aceleração é zero, a velocidade assume o valor máximo (na maioria dos casos)
Aplicação a problemas de placas
Características: Envolve dois objetos e há deslizamento relativo entre os objetos
Análise jurídica
Preste atenção às duas relações de deslocamento: quando o controle deslizante se move de uma extremidade à outra do skate Se o controle deslizante e o skate se moverem na mesma direção, a diferença no deslocamento será igual ao comprimento da prancha Se o controle deslizante e o skate se movem em direções opostas, a soma dos deslocamentos é igual ao comprimento da prancha
Se o comprimento da prancha for L, o deslocamento do controle deslizante será x1 e o deslocamento do skate será x2 Ao se mover na mesma direção: L=x1-x2 Durante o movimento reverso: L=x1 x2
etapa
Desenhe um diagrama de força
Analise o processo de movimento (pintando os estados de movimento inicial e final)
Segure a conexão da placa (tempo, velocidade, deslocamento)
série de equações
Correia transportadora
nível
inclinar
síntese do modelo
energia, impulso
Mecânica (F=ma)
Cinesiologia