Меню
Главная - Автострахование - Закон сложения скоростей алгоритм

Закон сложения скоростей алгоритм

Закон сложения скоростей алгоритм

Miassats.Ru


Оглавление:

    Закон сложения скоростей и решение задачи. Кинематика — 10 классСЛОЖЕНИЯ СКОРОСТЕЙ ЗАКОНЗакон сложения скоростей и решение задачи. Кинематика — 10 класс§ 10. Закон сложения скоростей Закон сложения скоростей в классической механикеЗакон движения центра массОсновные понятия: момент силы, момент инерции, момент импульса Закон сложения скоростей и решение задачи.

    Кинематика — 10 класс Закон сложения скоростей Кинематика — это просто!

    Если тело движется относительно системы отсчета К1 со скоростью V1, а сама система отсчета К1 движется относительно другой системы отсчета К2 со скоростью V, то скорость тела (V2) относительно второй системы отсчета К2 равна геометрической сумме векторов V1 и V. Упрощаем форммулировку, не меняя смысла: где всегда К2 — неподвижная система отсчета V2 — скорость тела относительно неподвижной системы отсчета (К2)

Жилко В.В., Маркович Л.Г. Закон сложения скоростей

F.A.Q.

(Вопрос-Ответ) | Обратная связь | Карта сайта

  1. Описание Характеристики при поступательном и непоступательном движении подвижной системы отсчёта // Фізіка: праблемы выкладання. — 2009. — № 5. — С. 44-50. Рассмотрим две инерциальные системы отсчёта К и К’ (рис.

    1), причём К’ движется относительно К поступательно со скоростью

    в направлении OO’. Пусть в начальный момент времени t0 = 0 их оси и начала координат О и О’ совпадали.

  2. 0.0/5 оценка (0 голосов)
    • Описание Характеристики при поступательном и непоступательном движении подвижной системы отсчёта // Фізіка: праблемы выкладання.

      — 2009. — № 5. — С. 44-50. Рассмотрим две инерциальные системы отсчёта К и К’ (рис.

      1), причём К’ движется относительно К поступательно со скоростью

      в направлении OO’.

      Пусть в начальный момент времени t0 = 0 их оси и начала координат О и О’ совпадали.

§ 10. Закон сложения скоростей

>> Преобразования Лоренца дают нам возможность вычислять изменение координат события при переходе от одной системы отсчета к другой.

Поставим теперь вопрос о том, как при изменении системы отсчета будет меняться скорость одного и того же тела?

В классической механике, как известно, скорость тела просто складывается со скоростью системы отсчета. Сейчас мы убедимся, что в теории относительности скорость преобразуется по более сложному закону. Мы снова ограничимся рассмотрением одномерного случая. Пусть две системы отсчета S и S` «наблюдают» за движением некоторого тела, которое перемещается равномерно и прямолинейно параллельно осям х и х` обеих систем отсчета.
Пусть скорость тела, измеренная системой отсчета S,есть и;скорость того же тела, измеренную системой S`, обозначим через и`.

Буквой v будем по-прежнему обозначать скорость системы S` относительно S. Допустим, что с нашим телом происходят два события, координаты которых в системе Sсуть x1,t1, и х2,t2.

Относительность движения.

Закон сложение скоростей

Меню

Вход / / / Как известно, для описания движения тела необходимо выбрать тело отсчета и связать с ним систему координат.

В качестве тела отсчета может выступать любое тело. Однако в различных системах отсчета будут различны вид траектории, значения скорости, перемещения и других величин.

На этом уроке мы рассмотрим решение четырех таких задач.

Покажем вариативность выбора систем отсчета и удобства их применения в различных случаях. Ничто не мешает человеку завтра стать умнее, чем он был вчера П.Л. Капица Данная тема будет посвящена решению задач на относительность движения и классический закон сложения скоростей. Задача 1. Скорость катера относительно воды составляет 18 км/ч, а скорость течения реки 2 м/с.

С какой скоростью катер движется против течения реки?

Определите его перемещение за 20 мин движения.

Сложение скоростей

Меню

Вход / / / / Мы научились описывать движение и познакомились с определением скорости в физике. Также мы выяснили, что любое движение имеет смысл рассматривать лишь относительно какой-то точки отсчета. На сегодняшнем уроке мы поговорим о сложении скоростей.

Ещё в младших классах вы сталкивались с тем, что иногда необходимо складывать скорости.

Например, если две машины едут навстречу друг другу, то скорость их сближения — это сумма скоростей первой и второй машины. Если же они двигаются в одном направлении, то скорость их сближения (или удаления) будет определяться разностью скоростей. Как мы уже говорили, решающее значение имеет выбор системы отсчёта.

Закон сложения скоростей: если тело двигается со скоростью

в

Относительное движение

— это движение тела, при котором его кинематические характеристики отсчитываются относительно другого движущегося или покоящегося тела.Приведём пример проблемы: пусть наблюдатель стоит около дороги, по которой движется автомобиль А со скоростью

км/ч и велосипедист В со скоростью

км/ч. Пусть оба движущихся тела едут в одном направлении. Тогда при равномерном движении мы можем найти путь, пройденный каждым из тел.

Проблема возникает тогда, когда наблюдателем является велосипедист: относительно него автомобилист движется со скорость

км/ч.

Частные случаи сложения скоростей

1ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ФИЗИКА Семестр 1. Сформулируйте определение понятий: система отсчета, материальная точка, траектория, путь и перемещение.

Приведите примеры, демонстрирующие применение этих понятий. Объясните отличие пути и перемещения. Сформулируйте определение понятий: скорость и ускорение.

Приведите примеры, демонстрирующие применение понятий: средняя, мгновенная и относительная скорость.

Запишите формулу, выражающую смысл ускорения. 2. Сформулируйте определение и запишите формулы равномерного прямолинейного движения. Объясните способ определения перемещения тела по графику зависимости скорости от времени при равномерном прямолинейном движении. Объясните, как угол наклона графика равномерного прямолинейного движения зависит от скорости?
Сформулируйте закон сложения скоростей материальной точки в различных системах отсчета.

Приведите примеры, демонстрирующие применение закона сложения скоростей.

Закон сложения скоростей в классической механике

Классическая механика использует понятие абсолютной скорости точки.

Она определяется как сумма векторов относительной и переносной скоростей этой точки. Подобное равенство содержит утверждение теоремы о сложении скоростей. Принято представлять, что скорость движения определенного тела в неподвижной системе отсчета является равной векторной сумме скорости такого же физического тела относительно подвижной системе отсчета.

В этих координатах находится непосредственно тело.

сложения скоростей.

Автор24 — интернет-биржа студенческих работ»>Рисунок 1. Классический закон . Автор24 — интернет-биржа студенческих работ Рисунок 2.

Пример сложения скоростей. Автор24 — интернет-биржа студенческих работСуществует несколько основных примеров сложения скоростей, согласно установленным правилам, взятым за основу в механической физике.

Релятивистский закон сложения скоростей: определение, особенности и формула

Классическая которой были сформулированы Ньютонов в конце XVII века, около двухсот лет считалась все объясняющей и непогрешимой.

Вплоть до XIX столетия ее принципы казались всемогущими и составляли основу физики.

Однако к указанному периоду начали появляться новые факты, которые невозможно было втиснуть в привычные рамки известных законов. Со временем они получили иное объяснение. Случилось это с появлением теории относительности и загадочной науки – квантовой механики. В данных дисциплинах радикальному пересмотру подверглись все ранее принятые представления о свойствах времени и пространства.