Körkörös mozdulatokkal, a szögsebesség, frekvencia, idő, centripetális gyorsulás

Mivel a lineáris sebesség egyenletesen irányt vált, a mozgás nem tekinthető egységes kerülete mentén. az egyenletesen gyorsult.

szögsebesség

Úgy döntünk, egy pont a kör sugara 1. konstrukciót. Egységnyi idő pont mozog a 2. pontban Ezen szög a sugár ír le. Szögsebesség számszerűen egyenlő a forgatási szög tartományban egységnyi idő.

Körkörös mozdulatokkal, a szögsebesség, frekvencia, idő, centripetális gyorsulás
Körkörös mozdulatokkal, a szögsebesség, frekvencia, idő, centripetális gyorsulás

Az alkalmazás gyakorisága és időtartama

Az az időszak, forgatás T - az az idő, amely a szervezet tesz egy fordulatot.

RPM - a fordulatok száma másodpercenként.

Körkörös mozdulatokkal, a szögsebesség, frekvencia, idő, centripetális gyorsulás

A gyakorisága és időtartama összekapcsolódnak kapcsolatban

Kommunikáció a szögsebesség

Körkörös mozdulatokkal, a szögsebesség, frekvencia, idő, centripetális gyorsulás

lineáris sebessége

Minden pont a körön mozog egy bizonyos sebesség. Ez a sebesség az úgynevezett lineáris. lineáris sebesség vektor irányát mindig egybeesik a kör érintője. Például, szikrákat a csiszológép lépés, a pillanatnyi sebesség ismétlődő irányba.

Képzeljünk el egy pontot a kör, amely egy fordulattal, az idő telt - ez az az időszak, T. út. amely legyőzi a lényeg - ez a hossza a kerülete.

Körkörös mozdulatokkal, a szögsebesség, frekvencia, idő, centripetális gyorsulás
Körkörös mozdulatokkal, a szögsebesség, frekvencia, idő, centripetális gyorsulás

centripetális gyorsulás

Amikor mozog egy körben, a gyorsulás vektor mindig merőleges a sebességvektor irányul, hogy a központ a kör.

Körkörös mozdulatokkal, a szögsebesség, frekvencia, idő, centripetális gyorsulás
Körkörös mozdulatokkal, a szögsebesség, frekvencia, idő, centripetális gyorsulás

A fenti képlet a következő összefüggések vezethetők le

Pont feküdt egy egyenes vonal áradó a kör középpontja (például lehet, hogy pont, hogy feküdjön a küllős kerék), ugyanaz lesz a szögsebesség az időszak és gyakoriságát. Azaz, forogni fog az azonos, de különböző lineáris sebesség. A távolabb a középpont, annál gyorsabban fog mozogni.

A sebesség kívül törvény is érvényes forgómozgást. Ha a mozgás a test vagy referenciakeret nem egységes, akkor a törvény alkalmazása a pillanatnyi sebességet. Például a sebesség emberi járás szélén a forgó körhinta, a vektor összege lineáris sebesség és forgási sebessége a körhinta szélén emberi mozgást.

A föld részt vesz a két nagy forradalmi mozgalmak: a napi (saját tengelye) és az orbitális (a Nap körül). A Föld forgásának a Nap körül időtartama 1 év, vagy 365 nap. A föld saját tengelye körül forog, a nyugat-keleti, az időszak forgási 1 nap, vagy 24 órán át. Latitude közötti szög az ekvatoriális sík és az irányt a Föld középpontja egy olyan pontra, a felületének.

Szerint a Newton második törvénye az oka a gyorsulás erőt. Ha a mozgó test tapasztal centripetális gyorsulás, a természet erői által okozott hatására ez a gyorsulás eltérő lehet. Például, ha a test mozog egy kör mentén egy kötélen ahhoz csatolt a működtető erő az az erő, a rugalmasság.

Körkörös mozdulatokkal, a szögsebesség, frekvencia, idő, centripetális gyorsulás

Ha a test feküdt a lemez forog a korong tengelye körül, ilyen erő van a súrlódási erő. Ha a teljesítmény hatása elmúlik, a szervezet továbbra is mozog egy egyenes vonal

Tekintsük a mozgás pont B. kerületi lineáris sebesség Va és Vb, ill. Gyorsítás - változás sebessége egységnyi idő alatt. Találunk a különbség vektorok.

Körkörös mozdulatokkal, a szögsebesség, frekvencia, idő, centripetális gyorsulás

A különbség vektorok. Mivel, megkapjuk

Körkörös mozdulatokkal, a szögsebesség, frekvencia, idő, centripetális gyorsulás

A referencia rendszer kapcsolódó kerék, az a pont egyenletesen forog a kerülete R sugarú olyan sebességgel változik csak egy irányba. Centripetális gyorsulása a pont sugárirányban közepe felé a kör.

Most térjünk rá a rögzített kerethez csatlakozik a földre. Teljes gyorsulása pont ugyanaz marad, és az abszolút értékét és irányát, valamint az átmenet az egyik tehetetlenségi vonatkoztatási rendszer másik gyorsulás nem változik. Abból a szempontból, egy álló megfigyelő pályára emlékeztet A - már nem kör, hanem egy bonyolultabb görbe (cikloist), amely mentén a pont mozog egyenetlenül.

Pillanatnyi sebesség határozza meg a képlet