Механика и молекулярная физика. Ковалева Г.Е - 5 стр.

UptoLike

Рубрика: 

5
Это проявляется в том, что форма траектории, перемещение, скорость и
другие характеристики движения тела зависят от выбора системы отчета.
Рисунок 1.1.
Относительность движения
Пример: Пусть
имеются две
системы отсчета.
Система XOY
условно считается
неподвижной, а
система X'O'Y'
движется поступательно по отношению к системе XOY со скоростью
. Система XOY может быть, например, связана с Землей, а система X'O'Y'
с движущейся по рельсам платформой (рис.1.1). Пусть человек перешел по
платформе за некоторое время из точки A в точку B. Тогда его перемещение
относительно платформы соответствует вектору ⃗′, а перемещение
платформы относительно Земли соответствует вектору
. Из рис. 1.1 видно,
что перемещение человека относительно Земли будет соответствовать
вектору , представляющему собой сумму векторов
и
=
+ '
Кинематика изучает механическое движение, но не рассматривает
причины этого движения.
Тело, размеры и форму которого при изучении механического
движения не учитывают, называется материальной точкой.
Примеры, в которых движущееся тело рассматривают как
материальную точку: футбольный мяч в полете: автомобиль, движущийся по
шоссе по отношению к окружающим предметам; космический корабль на
орбите.
Основная задача кинематики - определение положения тела в
пространстве в любой момент времени. Линия, по которой движется точка в
пространстве, называется траекторией. По виду траектории движения
разделяются на: прямолинейные (если траектория - прямая линия) и
криволинейные (если траектория криволинейная).
Положение материальной точки в пространстве определяют с помощью
трех проекций X, Y, Z на оси координат (рис. 1.2), или радиус вектором
.
Радиус - вектор точки это направленный отрезок, начало которого
находится в начале координат, а конец - в данной точке. Проекции радиус -
вектора точки на оси координат равны координатам этой точки
=,
=,
=