Что значит изменить силу как физическую величину

Сила в физике - виды, формулы и определения с примерами

Содержание:

Сила:

При изучения природных явлений используют разные физические величины. Для того чтобы описать качественно и количественно взаимодействие тел, вводят физическую величину, которую называют силой.

Определение силы

Сила — это физическая величина, которая служит мерой взаимодействия тел и является причиной изменения скоростей тел или их частей.

Наблюдение. Если мы рассматриваем, например, взаимодействие руки с волейбольным мячом, то мы говорим: «Мяч действует с силой на руку или рука действует с силой на мяч».

Опыт. Подвесим на пружину яблоко (рис. 66).

Сила в физике - виды, формулы и определения с примерами

Пружина удлинится. Если на неё подвесить два яблока, то она удлинится больше. Итак, два яблока действуют на пружину с большей силой, чем одно.

Результат действия одного тела на другое зависит от значения приложенной силы.

Чем плотнее закрыта дверь, тем с большей силой мы должны её толкать или тянуть на себя, чтобы отворить.

Для того чтобы легче открывать дверь, её ручку прикрепляют как можно дальше от петель. Попробуйте открыть дверь, толкая её в точке, размещённой вблизи петель. Вы убедитесь, что это сделать намного труднее, чем с помощью ручки. Результат действия одного тела на другое зависит от точки приложения силы.

Сила в физике - виды, формулы и определения с примерами

Для достижения определённого результата действия, например, растяжения или сжатия пружины, закрытия или открытия двери, нужно прикладывать силы в разных направлениях.

Действие одного тела на другое зависит от направления действия силы.

Графически силу изображают в виде отрезка прямой со стрелкой на конце (рис. 67).

Начало отрезка совмещают с точкой приложения силы. Длина отрезка в определённом масштабе равна значению силы. Стрелка показывает направление силы. Величины, характеризующиеся кроме числового значения еще и направлением в пространстве, называют векторными, или векторами (от латинского слова вектор — ведущий, несущий).

Почему тела изменяют свое состояние в пространстве

Любые изменения в природе происходят в результате взаимодействия между телами. Чтобы изменить положение вагона на рельсах, железнодорожники направляют к нему локомотив, который смещает вагон с места и приводит его в состояние движения (рис. 32). Сила в физике - виды, формулы и определения с примерами

Парусник может длительное время стоять возле берега до тех пор, пока не подует попутный ветер и подействует на его паруса (рис. 33). Колеса игрушечного автомобиля могут вращаться с любой скоростью, но игрушка не изменит своего положения, если под игрушку не положить дощечку или линейку (рис.34). Форму или размер пружины можно изменить, лишь подвесив к ней груз или потянув рукой за один из его концов.

Сила в физике - виды, формулы и определения с примерами

Все тела в природе так или иначе связаны между собой и действуют друг на друга или непосредственно, или через физические поля. Такое действие всегда является взаимным. Если тепловоз действует на вагон и изменяет его скорость, то скорость тепловоза при этом также изменяется благодаря обратному действию вагона. Солнце действует на все тела на Земле и на саму Землю, удерживая ее на орбите. Но и Земля притягивает Солнце и, в свою очередь, изменяет его траекторию. Таким образом, во всех случаях можно говорить только о взаимном действии тел — взаимодействии.

При взаимодействии могут изменяться скорости тел или их частей.

Однако, взаимодействуя с различными телами, данное тело будет изменять свою скорость по-разному. Так, парусник может приобрести скорость вследствие действия на него ветра. Но такой же результат можно получить, включив двигатель, который находится на паруснике. Парусник может сдвинуть с места и катер, действуя на него через трос. Чтобы каждый раз не называть все взаимодействующие тела, все эти действия объединяют одним понятием силы.

Что такое сила

Сила как физическое понятие может быть большей или меньшей, как и вызванные ею изменения в состоянии тела или его частей.

Сила — это физическое понятие, которое обобщает все взаимодействия, вследствие чего тело или его части изменяют свое состояние.

Действие тепловоза на вагон будет значительно интенсивнее, чем действие нескольких грузчиков. Под действием тепловоза вагон быстрее сдвинется с места и начнет двигаться с большей скоростью, чем тогда, когда вагон будут толкать грузчики, которые еле сдвинут его на небольшое расстояние или совсем его не сдвинут.

Сила как физическая величина количественно характеризует действие одного тела на другое.

Для того чтобы можно было производить математические расчеты, силу обозначают определенной буквой. Как правило, это латинская буква F.

Как и все другие физические величины, сила имеет единицы измерения. Современная наука пользуется единицей, которая называется ньютоном (Н). Единица получила такое название в честь английского ученого Исаака Ньютона, который внес значительную лепту в развитие физической и математической наук.

Сила в физике - виды, формулы и определения с примерамиИсаак Ньютон (1643-1727) — выдающийся английский ученый, основоположник классической физики. Научные труды касаются механики, оптики, астрономии и математики. Сформулировал основные законы классической механики, открыл закон всемирного тяготения, дисперсию света, развил корпускулярную теорию света, разработал дифференциальное и интегральное исчисление.

Силы могут иметь различные значения. Так, на стакан с водой действует сила со стороны Земли, которая равна примерно 2 Н. А трактор, когда тянет плуг, действует на него с силой в несколько тысяч ньютонов.

Чем измеряют силу

Для измерения силы используют специальные приборы, называющиеся динамометрами (dina — сила; metro — меряю). Как правило, каждый такой прибор имеет измерительный элемент в виде пружины определенной формы (рис. 35).

Сила в физике - виды, формулы и определения с примерами

Сила характеризуется направлением.

Указать числовое значение силы не всегда достаточно для определения результата ее действия. Важно знать точку ее приложения и направление действия.

Если высокий брусок, стоящий на столе, толкать в нижней части, то он будет скользить по поверхности стола. Если же к бруску приложить силу в верхней его части, то он просто перевернется (рис. 36).

Сила в физике - виды, формулы и определения с примерами

Понятно, что направление падения бруска зависит от того, в каком направлении будем его толкать. Следовательно, сила имеет направление. От направления силы зависит изменение скорости тела, на которое эта сила действует.

Учитывая, что сила имеет направление и числовое значение, ее изображают в виде стрелки определенной длины и направления (вектора). Такая стрелка начинается в точке на теле, которая называется точкой приложения силы. На рисунке 37 изображена сила, значение которой равно 10 Н, направлена она слева направо и приложена в точке А.

Сила в физике - виды, формулы и определения с примерами

Пользуясь графическим методом, можно производить различные математические операции с силами. Так, если к одной точке на теле приложены силы 2 Н и 3 Н, которые действуют в одном направлении, то их можно заменить одной силой, которая будет приложена в той же точке и действовать в том же направлении, а ее значение будет равно сумме значений каждой из сил (рис. 38). Вектор этой силы будет иметь длину, равную сумме длин двух векторов.

Сила в физике - виды, формулы и определения с примерами

Возможен и другой случай, когда силы, приложенные в одной точке тела, действуют в противоположных направлениях. Тогда их можно заменить одной силой, направленной в направлении большей силы, а ее значение будет равняться разности значений каждой силы (рис. 39). Длина вектора этой силы будет равна разности длин векторов приложенных сил.

Сила в физике - виды, формулы и определения с примерами

Сила, которой можно заменить действие нескольких сил, приложенных в определенной точке тела, называется равнодействующей.

Равнодействующая — это сила, действие которой равнозначно действию нескольких сил, приложенных к телу в определенной его точке.

Силу обозначают большой латинской буквой Сила в физике - виды, формулы и определения с примерами.

На рис. 68 спортсменка приготовилась стрелять из лука. В этом случае её рука действует на тетиву с силой направленной вправо, а тетива действует на руку с такой же по значению силой, направленной влево. Итак, значения сил одинаковы, но их направления противоположны.

  • Заказать решение задач по физике

Сложение сил

Главная задача динамики — по действующей силе определить движение тела или по характеру движения тела установить, какая сила на него действует. Понятие о силе является основным в механике. И. Ньютон утверждал то, что мы называем силой, есть действие одного тела на другое, или их взаимодействие.

Действие одних тел на другие сообщает ускорение их движению. Полученное телом ускорение является внешним проявлением того, что оно взаимодействовало с другим телом. Когда мы говорим «сила», то подразумеваем, что на данное тело действуют другие тела.

Сила, являющаяся причиной изменения состояния движения тел или их деформации, характеризует взаимодействие тел, которое происходит при их непосредственном контакте (например столкновении) или через поля (рис. 2.2).

Сила в физике - виды, формулы и определения с примерами

Сила — векторная величина, характеризующая действие, которое является причиной изменения состояния движения или покоя.

Сила в физике - виды, формулы и определения с примерами

Действие на тело нескольких сил может быть заменено их равнодействующей (рис. 2.3), которую определяют геометрическим сложением этих сил как векторов:
Сила в физике - виды, формулы и определения с примерами
 

Не скорость тела, а ее изменение есть следствием действия силы (действия других тел).

Сила в физике - виды, формулы и определения с примерами

Помимо значения и направления сила характеризуется еще и точкой приложения, которую можно перемещать вдоль линии действия силы, если тело абсолютно твердое (не деформируется). Поскольку действия сил независимы, то сила может быть разложена на составляющие Сила в физике - виды, формулы и определения с примерами (рис. 2.4) как проекции на оси координат.

Для того чтобы выявить инертность тел и увидеть, как на нее влияет время их взаимодействия, проведем такой опыт. На тонкой нитке подвесим груз (рис. 2.5, а). Снизу к грузу прикрепим точно такую же нитку. Если резко дернуть за нижнюю нитку, то она оборвется, а груз останется висеть на верхней нитке (рис. 2.5, б). Если нижнюю нитку натягивать медленно, то оборвется верхняя нитка (рис. 2.5, в).

Когда мы резко дергаем за нижнюю нитку, взаимодействие руки и нитки кратковременно, груз не успевает изменить свою скорость — верхняя нитка не обрывается, т. к. груз имеет значительную инертность.

Если же за нижнюю нитку тянуть медленно (рука действует на груз продолжительное время), то груз набирает такую скорость, что его перемещение достаточно для разрыва и без того натянутой верхней нитки.

Как вы уже знаете, инертность тел определяется их массой, т. е. масса тела характеризует его инертность.

Во время тщательных исследований взаимодействия двух тел, например столкновения двух абсолютно упругих шаров, установлено, что отношение модулей ускорений взаимодействующих тел равно обратному отношению их масс: Сила в физике - виды, формулы и определения с примерами

Следствием этого соотношения является один из методов измерения массы тел. Сначала выбирают тело, массу которого условно берут за единицу, — эталон массы. Между эталоном массы и телом, массу которого нужно измерить, можно поместить сжатую при помощи нитки пружину. Потом нитку поджечь и определить ускорение эталона Сила в физике - виды, формулы и определения с примерами и исследуемого тела Сила в физике - виды, формулы и определения с примерами Из соотношения Сила в физике - виды, формулы и определения с примерами находим массу исследуемого тела: Сила в физике - виды, формулы и определения с примерами

где Сила в физике - виды, формулы и определения с примерами и Сила в физике - виды, формулы и определения с примерами — масса и ускорение эталона (1 единица массы). Отсюда Сила в физике - виды, формулы и определения с примерами единиц массы. 

По международному соглашению за единицу массы принята масса эталона килограмма (рис. 2.6).

Сила в физике - виды, формулы и определения с примерами
 

Килограмм (кг) — основная единица массы в Международной системе единиц (СИ). Килограмм равен массе международного прототипа килограмма — гире из платино-иридиевого сплава (90 % Pt, 10 % lr) в виде цилиндра диаметром и высотой 39 мм, хранящейся в Международном бюро мер и весов (г. Севр, предместье Парижа).

С достаточной точностью можно сказать, что массу 1 кг имеет 1 Сила в физике - виды, формулы и определения с примерами чистой воды Сила в физике - виды, формулы и определения с примерами при 15 °C.
Для измерения массы тела часто используют способ сравнения масс тел с помощью весов. При этом учитывают способность тел взаимодействовать с Землей. Как подтверждают опыты, тела, имеющие одинаковую массу, одинаково притягиваются к Земле в данном месте.

Равнодействующая сила

При изучении физики в 7-м классе вы познакомились с понятием «сила», которое используется для описания взаимодействия тел.

Чтобы вспомнить основные характеристики силы, проведем опыт, например, с куском поролона, покоящимся на неподвижном столе, так как притяжение Земли уравновешено воздействием стола.

Используя пинцет, можно действовать на поролон в различных точках и видеть его поступательное, вращательное или более сложное движение в зависимости от направления, места и величины воздействия.

При этом легко наблюдать не только изменение скорости поролона, но и его деформацию (изменение формы и размеров) (рис. 34) в местах контакта поролона с пинцетом.

Сила в физике - виды, формулы и определения с примерами
Рис. 34

Изменение скорости и деформация тел проявляются в любых опытах при самых разнообразных взаимодействиях, и поэтому принято следующее определение силы:

  • сила — физическая векторная величина, являющаяся количественной мерой действия одного тела на другое, в результате которого изменяется скорость тела и происходит его деформация. 

Опыт показывает, что результат воздействия силы определяется не только ее направлением и модулем, но и точкой приложения.

Единицей измерения силы в СИ является 1 ньютон (сокращенно 1 Н).

Вспомним исторически сложившиеся названия сил и их обозначения.

Силой тяжести Сила в физике - виды, формулы и определения с примерами называется сила, с которой тело притягивается к Земле. Силой давления Сила в физике - виды, формулы и определения с примерами называется сила, с которой тело действует на опору или жидкость и газ действуют на стенки сосуда. Силой упругости Сила в физике - виды, формулы и определения с примерами называется сила, возникающая при деформации тела. Силой реакции Сила в физике - виды, формулы и определения с примерами называется сила, действующая на тело со стороны опоры или подвеса. Силой сопротивления Сила в физике - виды, формулы и определения с примерами и силой трения Сила в физике - виды, формулы и определения с примерами называются силы, препятствующие механическому движению тела.

Силы могут действовать на поверхность тела (например, сила давления воздуха) (рис. 35) или быть приложены в некоторой условной точке (например, сила упругости нити в точке ее крепления к телу) (рис. 36).

Для упрощения математического описания механического движения тело рассматривается как материальная точка, если не указаны его размеры и форма. На рисунке тело чаще всего изображают прямоугольником.

Можно изображать силы, действующие на тело, приложенными в центре прямоугольника. Но обычно в центре прямоугольника изображают приложенной силу тяжести, а силу трения и силу реакции опоры рисуют приложенными в точке на нижней грани тела под его центром (рис. 37). Если на тело действуют другие тела, то необходимо учесть одновременно действие нескольких сил.

Сила в физике - виды, формулы и определения с примерами
Рис. 37

При изучении физики в 7-м классе вы познакомились со сложением сил и научились складывать силы, действующие на тело вдоль одной прямой.

В этом случае действие, например, двух сил можно заменить одной силой. Модуль равнодействующей силы равен сумме или разности модулей двух слагаемых сил в зависимости от того, совпадают их направления (рис. 38, а, б) или противоположны (рис. 39. а, б). Направление равнодействующей двух сил совпадает с направлением большей силы.

Сила в физике - виды, формулы и определения с примерами
Рис. 38

Сила в физике - виды, формулы и определения с примерами
Рис. 39

А как складываются силы, если они направлены под некоторым углом друг к другу? Покажем на опыте, что они складываются также векторно. Подвесим груз массой 0,2 кг на динамометре, закрепленном на неподвижном штативе. Если груз покоится, то сила упругости пружины динамометра уравновешивает силу тяжести груза (рис. 40), а показания прибора равны: Fупр = mg = 2H (Сила в физике - виды, формулы и определения с примерами)

Сила в физике - виды, формулы и определения с примерами
Рис. 40

Теперь подвесим этот же груз с помощью двух одинаковых динамометров (рис. 41, а), закрепленных на одной высоте. Меняя положения динамометров, а следовательно, угол между силами Сила в физике - виды, формулы и определения с примерами и Сила в физике - виды, формулы и определения с примерами, действующими на груз со стороны динамометров, можно убедиться, что их показания зависят от этого угла и лишь при угле, равном нулю, в сумме равны 2 Н.

Следовательно, совместное действие сил Сила в физике - виды, формулы и определения с примерами и Сила в физике - виды, формулы и определения с примерами уравновешивает действие силы тяжести груза, но сумма модулей этих сил не равна 2 Н, т. е. силы нельзя складывать как скалярные величины.

Когда угол между силами Сила в физике - виды, формулы и определения с примерами и Сила в физике - виды, формулы и определения с примерами равен 120° (рис. 41,6), то сумма показаний динамометров — 4 Н, а сила тяжести груза все та же — 2 H. Но если найти в этом случае векторную сумму Сила в физике - виды, формулы и определения с примерами по правилу сложения векторов, то она по модулю равна Fp= 2 Н.

Следовательно, силы нужно складывать по правилам сложения векторов.

Модуль векторной суммы сил Сила в физике - виды, формулы и определения с примерами и Сила в физике - виды, формулы и определения с примерами равен 2 H при любом значении угла между направлениями этих сил, а также и во всех случаях, когда модули сил не равны друг другу (рис. 41, в).

Сила в физике - виды, формулы и определения с примерами
Рис. 41

Какие бы более сложные опыты не проводились (и при действии на тело нескольких сил), всегда результаты измерений показывают, что действие нескольких сил можно заменить их векторной суммой, т. е. силы складываются, как векторы, — геометрически.

Векторная сумма сил, действующих на тело, называется равнодействующей и определяется по формуле:
Сила в физике - виды, формулы и определения с примерами

Если размерами тела нельзя пренебречь и силы приложены в разных его точках, то векторы сил можно перенести в одну точку, сохраняя модуль и направление, и векторно сложить (рис. 42).

Необходимо понимать, что равнодействующая сила заменяет действие нескольких сил только по отношению к движению тела в целом, но не заменяет действие каждой слагаемой силы в других отношениях.

Сила в физике - виды, формулы и определения с примерами
Рис. 42

Например, растянутая двумя руками пружина покоится (рис. 43), а значит, равнодействующая сил Сила в физике - виды, формулы и определения с примерами и Сила в физике - виды, формулы и определения с примерами равна нулю, но каждая из этих сил деформирует соответственно подвес динамометра и пружину.

Сила в физике - виды, формулы и определения с примерами
Рис. 43

Если тело движется с постоянной скоростью, то согласно первому закону Ньютона все воздействия на тело скомпенсированы, т. е. равнодействующая всех сил также должна быть равна нулю.

Главные выводы:

  1. Сила — физическая векторная величина, являющаяся количественной мерой действия одного тела на другое, в результате которого изменяется скорость тела и происходит его деформация.
  2. Сила характеризуется модулем, направлением, а также точкой приложения.
  3. Заменить действие нескольких сил можно равнодействующей силой, которая определяется как векторная сумма этих сил.
  4. При движении тела с постоянной скоростью (или в состоянии покоя) равнодействующая всех сил, действующих на него, равна нулю.

Что означает понятие «Сила» в физике

Вам хорошо известно слово «сила». Обычно смысл слова «сила» и образованных от него слов «силач», «сильный» и т. д. связан с возможностями человека, животного, механизма, с интенсивностью проявления природных явлений. Мы говорим «самый сильный человек», «сила воли», «сильные чувства», «сильный мороз», «сильный двигатель». А какое содержание вкладывают в слово «сила» физики?

Мы уже говорили о том, что причина изменения скорости движения тела — его взаимодействие с другими телами.

Чтобы теннисный мяч вернулся на сторону соперника, вы бьете по мячу ракеткой, но и мяч «бьет» по ракетке. Чтобы остановить велосипед, вы нажимаете на ручки тормоза и в то же время ощущаете, как они давят на ваши ладони. Обратите внимание: в любом случае результат зависит от того, насколько «сильным» будет взаимодействие: сильнее ударите по мячу — мяч наберет большую скорость (рис. 18.1); сильнее нажмете на тормоз — быстрее остановится велосипед. Мерой действия одного тела на другое служит физическая величина сила.

Сила — это физическая величина, которая является мерой действия одного тела на другое (мерой взаимодействия тел).

Силу обычно обозначают символом F. Единица силы в СИ — ньютон (названа в честь Исаака Ньютона): [F]=Н. 1 Н — это сила, которая, действуя на тело массой 1 кг в течение 1 с, изменяет скорость его движения на Сила в физике - виды, формулы и определения с примерами Чем больше сила и чем дольше она действует на тело, тем заметнее изменяется скорость движения тела (см. рис. 18.1). Чтобы тела разной массы за одинаковое время изменяли скорости своего движения одинаково, на них должны действовать разные силы (рис. 18.2).

Сила в физике - виды, формулы и определения с примерами

Сила в физике - виды, формулы и определения с примерами

Графическое изображение сил

Сила, действуя на тело, может изменить скорость его движения как по значению, так и по направлению, поэтому сила определяется и значением, и направлением. Уже говорилось о том, что физические величины, имеющие значение и направление, называют векторными. Итак, сила — векторная величина. На рисунках вектор силы начинают в точке, к которой приложена сила (эту точку так и называют — точка приложения силы), и направляют в сторону действия силы. Длину стрелки иногда выбирают так, чтобы она в определенном масштабе соответствовала значению силы (рис. 18.3). Изменение скорости движения тела (по значению, по направлению) зависит от направления силы (см. таблицу на с. 123).

Сила в физике - виды, формулы и определения с примерами

Сила в физике - виды, формулы и определения с примерами

Сложение сил, действующие вдоль одной прямой

Обычно на тело действует не одна сила, а две, три или больше. Проведем опыт. Поставим на стол тележку и привяжем к ней две нити. Потянем за одну нить с силой 5 Н, а за другую — в том же направлении — с силой 3 Н (рис. 18.4). Тележка придет в движение, увеличивая свою скорость так, как если бы на нее действовала одна сила 8 Н. Силу 8 Н, которой в данном случае можно заменить две силы 5 и 3 Н, называют равнодействующей двух сил и обозначают символом R (или F). Силу, которая производит на тело такое же действие, как несколько одновременно действующих сил, называют равнодействующей этих сил. Если тележку одновременно тянуть за две нити в противоположные стороны (рис. 18.5), то силы не будут «помогать» друг другу разгонять тележку, а наоборот — будут «мешать». В этом случае тележка будет двигаться так, будто на нее действует одна сила 2 Н в направлении, в котором действует сила 5 Н, то есть равнодействующей сил 5 и 3 Н будет сила 2 Н.

Сила в физике - виды, формулы и определения с примерами

Как вы считаете, какой будет равнодействующая, если нити, привязанные к тележке с противоположных сторон, потянуть с силами, одинаковыми по значению, например 5 Н? Изменится ли в этом случае скорость движения тележки? 4 Выясняем, когда силы компенсируют друг друга Надеемся, вы правильно ответили на вопрос в п. 3 и самостоятельно пришли к выводу: если две силы равны по значению, противоположны по направлению и приложены к одному телу, то равнодействующая этих сил равна нулю. Силы уравновешивают (компенсируют) друг друга, поэтому причины для изменения скорости движения тела нет. Так, по горизонтальному прямолинейному отрезку шоссе автомобиль движется равномерно (рис. 18.6, а), если сила тяги его двигателя компенсирует силу сопротивления движению (сила сопротивления движению достаточно быстро остановит автомобиль, если двигатель не будет работать). Портфель в руке находится в состоянии покоя, если сила притяжения Земли, действующая на портфель, компенсируется силой, которую прикладывает к портфелю человек (рис. 18.6, б).

Сила в физике - виды, формулы и определения с примерами

Итоги:

Сила F — физическая величина, являющаяся мерой действия одного тела на другое (мерой взаимодействия тел). Сила — причина изменения скорости движения тела. Единица силы в СИ — ньютон (Н). 1 Н равен силе, которая, действуя на тело массой 1 кг в течение 1 с, изменяет скорость его движения на 1 м/с.

Сила — векторная величина. Чтобы охарактеризовать силу, необходимо указать значение, направление и точку приложения силы. Если на тело действуют несколько сил, то их общее действие всегда можно заменить действием одной силы — равнодействующей. Равнодействующей сил, которые действуют на тело в одном направлении, является сила, значение которой равно сумме значений сил, а направление совпадает с направлением этих сил. Если две силы, действующие на тело, направлены в противоположные стороны, то направление равнодействующей совпадает с направлением большей силы, а для нахождения значения равнодействующей нужно из значения большей силы вычесть значение меньшей. Две силы компенсируют (уравновешивают) друг друга, если они равны по значению, противоположны по направлению и приложены к одному телу.

  • Силы в механике
  • Сила тяжести в физике
  • Сила упругости в физике и закон Гука
  • Деформация в физике
  • Звук в физике и его характеристики
  • Звуковые и ультразвуковые колебания
  • Инерция в физике
  • Масса тела в физике

Сила как мера взаимодействия тел. Равнодействующая сил

  1. Понятие силы
  2. Зависимость ускорения тела от приложенной силы
  3. Единицы измерения силы
  4. Сила как векторная величина. Равнодействующая сил
  5. Задачи

п.1. Понятие силы

Согласно закону инерции (см. §17 данного справочника), если на тело не действуют другие тела, оно, либо покоится, либо движется прямолинейно и равномерно.

Чтобы сдвинуть тело с места или остановить его движение, каким-то образом изменить его скорость по величине или направлению, необходимо подействовать на него другими телами. Т.е., для изменения скорости необходимо взаимодействие тел.

Примеры изменения скорости при взаимодействии тел

Для количественного описания взаимодействия тел в физике вводят понятие «силы».

Сила – это физическая векторная величина, которая является мерой воздействия на данное тело других тел.
В результате действия силы тело либо меняет скорость, либо деформируется.

Напомним, что вектор – это направленный отрезок. Характеристиками вектора являются его величина и направление. Подробней о векторных величинах – см. §6 данного справочника.

п.2. Зависимость ускорения тела от приложенной силы

Сила является причиной изменения скорости тела. А само изменение скорости тела за единицу времени описывается физической величиной, которую называют ускорением (см. §11 данного справочника).

Чем больше приложенная к телу сила, тем большим будет изменение скорости, т.е. ускорение. Многочисленные опыты доказывают, что величина ускорения прямо пропорциональна величине силы: $$ asim F $$

С другой стороны, если одну и ту же силу прикладывать к телам разной массы, ускорение будет разным. Чем больше масса, тем меньше полученное ускорение. Опыты подтверждают, что величина ускорения обратно пропорциональна массе тела: $$ asim frac 1m $$

Этот результат согласуется с понятием массы как меры инертности тел.

Ускорение тела прямо пропорционально силе, действующей на него, и обратно пропорционально массе тела: $$ asim frac Fm $$

п.3. Единицы измерения силы

Чтобы перейти в зависимости между ускорением, силой и массой от знака пропорциональности (~) к знаку равенства (=), условимся измерять силу в ньютонах: $$ 1text{H}=1text{кг}cdotfrac{text{м}}{text{с}^2}=1frac{text{кг}cdot text{м}}{text{с}^2} $$

1 ньютон (1 Н) – это сила, которая придает телу массой 1 кг ускорение равное 1 м/с2.

Получаем формулу для расчета силы.

Чтобы придать телу массой m ускорение a, необходимо приложить силу, равную произведению $$ F=ma $$

п.4. Сила как векторная величина. Равнодействующая сил

В формулу для расчета силы входит масса (скалярная величина, имеющая некоторое значение) и ускорение (векторная величина, имеющая не только некоторое значение, но и направление). Значит, сила – также векторная величина, причем направления векторов силы и ускорения совпадают.

Направление приложенной к телу силы совпадает с направлением ускорения, вызванного этой силой: $$ overrightarrow{F}=moverrightarrow{a} $$

При этом направление векторов скорости (overrightarrow{v}) и перемещения (overrightarrow{r}) может, как совпадать, так и отличаться от направления вектора силы (overrightarrow{F}).

На чертежах силу изображают в виде вектора, т.е. направленного отрезка.

Начало вектора – это точка приложения силы. Длина вектора в заданном масштабе соответствует модулю значения силы.

Результат действия силы зависит от её модуля, направления и точки приложения.

Если на тело одновременно действует несколько сил, то результирующая сила равна векторной сумме: $$ overrightarrow{F}= overrightarrow{F_1}+overrightarrow{F_2}+… $$ Сила (overrightarrow{F}) называется равнодействующей всех сил.
Результирующее ускорение равно отношению равнодействующей всех сил к массе тела: $$ overrightarrow{a}=frac{overrightarrow{F}}{m}=frac{overrightarrow{F_1}+overrightarrow{F_2}+…}{m} $$

п.5. Задачи

Задача 1. Найдите величину равнодействующей двух сил 6 Н и 8 Н, если силы действуют: а) в одном направлении; б) в противоположных направлениях; в) перпендикулярно друг другу.

Дано:
(F_1=6 text{H})
(F_2=8 text{H})
__________________
(F-?)

a)
Задача 1a
Если силы действуют в одном направлении, их равнодействующая будет направлена в том же направлении. Величина равнодействующей будет равна сумме: $$ F=F_1+F_2, F=6+8=14 (text{H}) $$

б)
Задача 1б
Если силы действуют в противоположных направлениях, их равнодействующая будет направлена в сторону большей силы, т.е. (overrightarrow{F_2}). Величина равнодействующей будет равна разности: $$ F=F_2-F_1, F=8-6=2 (text{H}) $$

в)
Задача 1в
Если силы действуют перпендикулярно, их равнодействующая равна диагонали прямоугольника, построенного на векторах (overrightarrow{F_1}) и (overrightarrow{F_2}), и направлена, как показано на рисунке.
По теореме Пифагора: $$ F=sqrt{F^2_1+F^2_2}, F=sqrt{6^2+8^2}=10 (text{H}) $$

Задача 2. Компьютерную мышку тянут по столу. Изобразите на рисунке все силы, действующие на мышку. Как будет выглядеть рисунок, если размерами мышки пренебречь и считать её материальной точкой?

Задача 2
(overrightarrow{F}) — сила тяги
(overrightarrow{N}) — сила реакции опоры (стола)
(moverrightarrow{g}) — сила тяжести
(moverrightarrow{F}_{text{тр}}) — сила трения

Если считать мышку материальной точкой, все силы будут приложены в этой точке.
Задача 2

Задача 3. Под действием какой силы тело массой 100 г приобретает ускорение 2 м/с2?

Дано:
(m=100 text{г}=0,01 text{кг})
(a=2 text{м/с}^2)
__________________
(F-?)

$$ F=ma, F=0,1cdot 2=0,2 text{H} $$ Ответ: 0,2 Н

Задача 4. Автомобиль массой 1,5 т трогается с места и за 10 с набирает скорость 36 км/ч.
Найдите силу тяги, действующую на автомобиль.

Дано:
(m=1,5 text{Т}=1500 text{кг})
(t=10 text{с})
(v_0=0)
(v=36 text{км/ч}=10 text{м/с})
__________________
(F-?)

Ускорение автомобиля $$ a=frac{v-v_0}{t}=frac vt $$ Сила тяги $$ F=ma=frac{mv}{t} $$ $$ F=frac{1500cdot 10}{10}=1500 (text{Н})=1,5 (text{кН}) $$ Ответ: 1,5 кН

Задача 5*. На тело действуют четыре силы: 120 Н вертикально вверх, 60 Н вертикально вниз, 140 Н горизонтально влево, 60 Н горизонтально вправо. Чему равна равнодействующая эти сил?
Задача 5
Горизонтальная составляющая направлена влево и равна $$ 140-60=80 text{Н} $$ Вертикальная составляющая направлена вверх и равна $$ 120-60=60 text{Н} $$ По теореме Пифагора равнодействующая равна $$ sqrt{80^2+60^2}=100 text{Н} $$ Направление равнодействующей – влево вверх, как показано на рисунке.
Ответ: 100 H


Сила. Сложение сил. Измерение силы

План урока

  • Сила
  • Сложение сил. Измерение силы

Цели урока

  • Знать определение физической величины «сила»
  • Знать, как определить направление вектора силы
  • Уметь находить результирующую силу
  • Знать, при каких условиях тело покоится

Разминка

  • В опытах Галилея, которые он проводил вблизи поверхности Земли, мы принимали Землю как инерциальную систему отсчета. Если мы выходим за пределы Земли, например, рассматриваем движение Земли по орбите вокруг Солнца, то можно ли и тогда считать Землю инерциальной системой отсчета?
  • В известной басне Крылова, лебедь, рак и щука тянули телегу. Почему телега не сдвинулась с места?
  • Две команды перетягивают канат. Если силы противников равны, то в какую сторону будет смещаться канат?

Сила

Мы установили, что единственной причиной, по которой изменяется скорость тела, т.е. у тела возникает ускорение, является механическое действие других тел. Чтобы продвинуться дальше, мы должны выяснить:

  1. какая физическая величина вызывает это действие;
  2. направление этой величины;
  3. и способы ее измерения.

И в физике, и в быту действие одного тела на другое характеризуют силой. В быту под силой можно подразумевать очень многое: силу мышц, силу воли, силу духа, силу мысли и т.п. В физике определение силы однозначное и очень конкретное.



Силой
называют физическую величину, характеризующую действие одного тела на другое, в результате которого это другое тело получает ускорение в инерциальной системе отсчета.


Одно и то же тело может ускоряться сильнее или слабее. Это говорит о том, что величина силы может быть разной. Например, два одинаковых автомобиля с разными двигателями разгоняются от 0 до 100 км/ч за разное время, скажем 8 и 12 секунд.

К примеру, на рисунке 1 показан разгон двух автомобилей, которые стартовали с нулевой начальной скоростью v0 = 0 из начала координат x0 = 0 в положительном направлении оси X.

Рис. 1. Ускоренное движение автомобилей под действием сил разной величины
Рис. 1. Ускоренное движение автомобилей под действием сил разной величины

Автомобили примерно равны по массе, но на верхний автомобиль действовала большая сила со стороны двигателя, чем на нижний (силы показаны желтыми стрелками). Поэтому ускорение верхнего автомобиля больше, и он разогнался (ускорился) до большей скорости v2 > v1, чем нижний автомобиль и прошел за то же время t больший путь.

a1=∆vt=v1-v0t=v1t>0;

a2=∆vt=v2-v0t=v2t>0;

v2>v1⇒a2>a1.

Если бы автомобили оставались неподвижными, это означало бы, что на них не действуют силы, т.е., что приложенные к ним силы равны нулю.


Значение силы может быть разным, в том числе нулевым.


Из рисунка 1 очевидно, что направление действие силы совпадает по направлению с изменением скорости тела, которое в свою очередь, направлено так же, как ускорение:

a→=∆v→t.


Сила направлена туда, куда направлено вызванное ее действием ускорение тела в инерциальной системе отсчета.


Поскольку сила имеет направление, − она является векторной величиной. Силу принято обозначать как F→. Если сила направлена в положительном направлении оси координат, то ее значение положительно (F > 0). Если сила противоположна оси координат, то ее величина отрицательна (F < 0). Единица измерения силы в системе СИ – Ньютон: [F]=H=кг*(мс2)

Сложение сил. Измерение силы

Как мы теперь знаем, только сила является причиной изменения скорости тела в инерциальной системе отсчета. В практической деятельности человека, и тем более при инженерных расчетах конструкций и механизмов, мы сталкиваемся с тем, что на одно дело могут действовать одновременно много сил. Так, на летящую ракету одновременно действуют (рис. 2):

  1. сила тяжести Земли F→тяж, направленная вертикально вниз;
  2. сила тяги двигателя F→тяг вдоль направления разгона ракеты;
  3. сила трения о воздух F→трен, направленная против движения ракеты.
     

Получается, что на движение тела оказывают влияние несколько сил, а мы пока умеем учитывать вклад только одной силы. Можно ли свести действие многих сил на тело, к действию какой-то одной?

Рис. 2. Обычно на тело действуют несколько сил одновременно
Рис. 2. Обычно на тело действуют несколько сил одновременно


Действия, которые оказывают на точечное тело другие тела, не зависят друг от друга.


Действительно, сила притяжения ракеты к Земле (рис. 2) не зависит от того летит ракета или покоится. Земля притягивает ракету, потому что она обладает массой. 

В свою очередь сила тяги двигателя зависит только от его конструкции и скорости подачи топлива. И наконец, сила трения о воздух определяется только скоростью движения ракеты и плотностью воздуха. 

Если бы на ракету действовали еще какие-то силы, то точно также, они зависели бы только от своих причин. Таким образом, на примере с ракетой, мы видим, что силы действуют на тело независимо друг от друга.

С другой стороны, практика подсказывает, что:

  1. силы могут быть уравновешены;
  2. силы складываются друг с другом или вычитаются друг из друга, в зависимости от их направления.
     

Рассмотрим пример двух одинаковых локомотивов, сцепленных друг с другом и стоящих на горизонтальной поверхности (рис. 3).

Рис. 3. Различные варианты сложения сил
Рис. 3. Различные варианты сложения сил

Пусть в первом случае двигатели локомотивов выключены. Тогда на оба этих тела не действуют силы, и они продолжают покоиться. Их скорость и ускорение равны нулю: v0 = 0, a = 0.
 

Пусть теперь каждый локомотив развивает одинаковую силу, но эти силы направлены противоположно. Тогда знаки этих сил противоположны: F→2 положительна, т.к. направлена вдоль оси X, F→1 отрицательна, т.к. направлена против оси координат. Поскольку модули этих сил равны

F→2=F→1

то они взаимно сокращаются − их сумма равна нулю:

F2→+F1→=F2→-F2→=0.

Результат действия двух равных по модулю противоположных сил такой же, как отсутствие действия сил. Локомотивы покоятся: v0 = 0, a = 0.


Если тело в инерциальной системе отсчета движется равномерно прямолинейно или покоится, то либо на тело не действуют никакие силы, либо сумма действующих на тело сил равна нулю.


Пусть теперь второй локомотив развивает в два раза большую силу, чем первый, и их силы противоположно направлены:

F2→=-2·F1→.

Силы не скомпенсированы, локомотивы ускоряются: v > 0, a > 0.

Сложение этих разнонаправленных сил приведет к тому, что остается не скомпенсированной одинарная сила:
 

F2-F1=2·F1-F1=F1.
 

Очевидно, что действие результирующей не скомпенсированной силы F1→ на локомотивы точно такое же, как действие двух сил, связанных равенством F2→=-2·F1→.


Если на тело действует несколько сил, то результат их действия совпадает с результатом действия одной силы, равной сумме указанных сил с учетом их знака.


Отсюда следует способ измерения сил. Если на какое-либо тело действует неизвестная сила, то мы должны подобрать противоположную по величине силу, так чтобы тело пришло в состояние покоя или равномерного прямолинейного движения. В этом случае подобранная нами известная сила равна по модулю неизвестной силе. Так, например мы взвешиваем с помощью безмена, приравнивая известную силу пружины неизвестной силе тяжести груза.


Измерить силу − значит подобрать ей равную по модулю силу.

Прибором для измерения силы является
динамометр
.


Итоги


  • Сила
    − векторная физическая величина, характеризующая действие одного тела на другое, в результате которого это другое тело получает ускорение в инерциальной системе отсчета;
  • Сила направлена туда, куда направлено вызванное ее действием ускорение тела в инерциальной системе отсчета;
  • Если тело в инерциальной системе отсчета движется равномерно прямолинейно или покоится, то либо на тело не действуют никакие силы, либо сумма действующих на тело сил равна нулю;
  • Если на тело действует несколько сил, то результат их действия совпадает с результатом действия одной силы, равной сумме указанных сил с учетом их знака;
  • Измерить силу − значит подобрать ей равную по модулю силу.

Упражнение 1

1. На тело действуют две силы в положительном направлении оси X. Модули этих сил, измеренные в эталонных единицах равны F→1=7, F→2=3. Определите модуль и знак результирующей силы.
 

2. На тело действуют две силы. Сила F→1=3 действует в положительном направлении оси координат, а сила F→2=7 в отрицательном направлении оси. Определите модуль и знак результирующей силы.


Контрольные вопросы

1. Какую величину в механике называют силой?
2. Когда действующая на тело сила положительна, отрицательна, равна нулю?
3. Можно ли говорить о действующей на тело силе, если мы находимся в неинерциальной системе отсчета?
4. Существует ли еще какая-либо причина в инерциальной системе отсчета для изменения скорости тела кроме силы?

5. Как определить результат одновременного воздействия на тело нескольких сил?
6. В чем состоит процесс измерения силы?


Ответы

Упражнение 1

1. F = 10.
 

2. F = -4.


Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Что значит идентификатор ошибки 699
  • Что значит днс сервер не отвечает как исправить
  • Что значит возникла внутренняя ошибка сервера
  • Что значит внутренняя ошибка сервиса
  • Что значит вне допустимого диапазона на мониторе как исправить