Статика. Кинематика. Гадельшин Т.К - 4 стр.

UptoLike

4
Q=0.5qAB и AD=2DB (Рис.5)
2. Связи и их реакции.
Взаимодействие тел происходит таким образом, что выполняется
третий закон Ньютона. Силы взаимодействия равны по абсолютной
величине, имеют одну линию действия и направлены противоположно.
Важно, что эти силы приложены к разным телам и не могут друг друга
уравновесить. Если решается задача механики, то изучается состояние
покоя или движения какого-то определенного тела. В этом случае тела,
с которыми оно взаимодействует, называют связями. Они
ограничивают движение изучаемого твердого тела. Сила
взаимодействия, которая действует со стороны связи на изучаемое
твердое тело, называется реакцией. Таким образом, если отбрасывается
связь, то для того, чтобы механическое состояние твердого тела не
изменилось, нужно добавить реакцию связи. Отбросив все связи и
добавив вместо них все реакции связей, изучаемое твердое тело
отделяется от других тел, с которыми оно взаимодействует, и можно
применять методы механики для изучения его механического
состояния. Чаще всего реакции являются неизвестными и, решая
задачи механики, их нужно будет определять.
Активные силы - это известные или заданные силы, которые действуют
на изучаемое твердое тело (пример: сила тяжести).
Реакции возникают, как ответ на действие активных сил.
Пример: взаимодействие колеса с дорогой. Сила тяги (трения) ведущих
колес возникает, как ответная реакция на приложенный к ним момент
вращения со стороны двигателя через трансмиссию.
3. Система сил действующая на твердое тело.
Множество сил состоящих из реакций и активных сил, называется
системой сил, приложенной к изучаемому твердому телу.
Систему сил обозначают так :
(F1 ,F2 , ... ,Fm; R1,R2 , ... ,Rn)
активные силы реакции
Под действием этих сил твердое тело может иметь
определенное механическое состояние: покой или движение.
Чтобы определить механическое состояние, должна быть задана
система отсчета, по отношению к которой это состояние определяется.
Чаще всего рассматриваются инерциальные системы координат, те
                                     4



 Q=0.5qAB и AD=2DB (Рис.5)




2. Связи и их реакции.
Взаимодействие тел происходит таким образом, что выполняется
третий закон Ньютона. Силы взаимодействия равны по абсолютной
величине, имеют одну линию действия и направлены противоположно.
Важно, что эти силы приложены к разным телам и не могут друг друга
уравновесить. Если решается задача механики, то изучается состояние
покоя или движения какого-то определенного тела. В этом случае тела,
с которыми оно взаимодействует, называют связями. Они
ограничивают     движение     изучаемого     твердого    тела. Сила
взаимодействия, которая действует со стороны связи на изучаемое
твердое тело, называется реакцией. Таким образом, если отбрасывается
связь, то для того, чтобы механическое состояние твердого тела не
изменилось, нужно добавить реакцию связи. Отбросив все связи и
добавив вместо них все реакции связей, изучаемое твердое тело
отделяется от других тел, с которыми оно взаимодействует, и можно
применять методы механики для изучения его механического
состояния. Чаще всего реакции являются неизвестными и, решая
задачи механики, их нужно будет определять.
Активные силы - это известные или заданные силы, которые действуют
на изучаемое твердое тело (пример: сила тяжести).
  Реакции возникают, как ответ на действие активных сил.
Пример: взаимодействие колеса с дорогой. Сила тяги (трения) ведущих
колес возникает, как ответная реакция на приложенный к ним момент
вращения со стороны двигателя через трансмиссию.

3. Система сил действующая на твердое тело.
Множество сил состоящих из реакций и активных сил, называется
системой сил, приложенной к изучаемому твердому телу.
 Систему сил обозначают так :

                        (F1 ,F2 , ... ,Fm; R1,R2 , ... ,Rn)
                           активные силы       реакции

Под    действием     этих  сил    твердое    тело   может    иметь
определенное механическое состояние: покой или движение.
Чтобы определить механическое состояние, должна быть задана
система отсчета, по отношению к которой это состояние определяется.
Чаще всего рассматриваются инерциальные системы координат, те