Цлассиц Мецханицс је подобласт Механике посвећена проучавању кретања тела на Земљи и уроњених у флуиде испод брзине светлости и узрока ових кретања. Класична механика је углавном подељена на области кинематике, динамике, статике, хидростатике и хидродинамике. Изучавање класичне механике је од великог значаја за широк спектар занимања, поред тога што је најтраженији садржај из физике на државном испиту у средњој школи (Енем).
Прочитајте такође: Модерна физика — област физике која се појавила да објасни неке концепте које класична механика није могла да објасни
Теме овог чланка
- 1 - Резиме класичне механике
- 2 – Шта проучава класична механика?
-
3 - Главне области изучавања класичне механике
- → Кинематика
- → Динамика
- → Статички
- → Хидростатички
- → Хидродинамика
- 4 – Значај класичне механике
- 5 - Класична механика у Енем
- 6 - Које су главне области студија у Механици?
Сажетак о класичној механици
Класична механика је подобласт механике, једна од главних области физике.
Она проучава кретања тела на Земљи и уроњена у течности испод брзине светлости и узроке ових кретања.
Главне области изучавања класичне механике су кинематика, динамика, статика, хидростатика и хидродинамика.
Кинематика проучава ситуације које се дешавају од тренутка када тело почне да се креће.
Динамика проучава узроке који су довели до неког кретања.
Статика проучава услове равнотеже у проширеним телима.
Хидростатика проучава флуиде у условима статичке равнотеже.
Хидродинамика проучава течности у покрету када су подвргнуте спољашњим силама различитим од нуле.
Три главне области механике су класична механика, квантна механика и релативистичка механика.
Класична механика је садржај физике који највише пада у Енем.
Шта проучава класична механика?
Класична механика проучава кретање тела на Земљи и уроњених у течности испод брзине светлости, поред узрока ових кретања. Обично се дели на кинематику, динамику, статику, хидростатику и хидродинамику.
Главне области изучавања класичне механике
→ Кинематика
Кинематика је област класичне механике која проучава кретање тела не водећи рачуна о узроцима овог кретања. Другим речима, проучавају се ситуације које се јављају од тренутка када тело почне да се креће. У оквиру Кинематике, која се виђа у средњој школи, проучавају се врсте кретања које ћемо видети у наставку.
Не заустављај се сада... Има више после публицитета ;)
◦ Уједначено кретање (МУ)
Равномерно кретање је кретање где је брзина тела константна и креће се само праволинијски. Главна једначина која се користи за проучавање равномерног кретања је сатна функција положаја.
Функција времена положаја за МУ:
\(С_Ф =С_0 + вт\ или\ в= \фрац{ΔС}{Δт}\)
◦ Уједначено променљиво кретање (МУВ)
Равномерно променљиво кретање је кретање где се брзина тела мења константном брзином. У случају када је кретање повећана брзина, кажемо да је то убрзано кретање; ако се брзина смањује, кажемо да је то заостало кретање.
Најважније једначине за описивање равномерно променљивог кретања су сатне функције положаја и брзине и Торичелијева једначина.
Функција времена положаја за МУВ:
\(С_Ф =С_0 + в_0 т+\фрац{ат^2}2\ или\ \троугао С=в_0 т+ \фрац{ат^2}2,\ цом\ \троугао С =С_Ф -С_0 \)
Сатна функција брзине за МУВ:
\(В_Ф =В_0 + ат\)
или
\( а= \фрац{В_Ф- В_0}{т_Ф-т_0}\)
Торичелијева једначина:
\(В_Ф ^2 =В_0 ^2 + 2а\троугао С\)
◦ Уједначено кружно кретање (МЦУ)
Равномерно кружно кретање је кретање у којој се смер брзине кретања објекта стално мења тако да његово растојање од тачке у простору остаје константно. Чак и ако се назове равномерним кружним кретањем, ово кретање је убрзано, пошто је за описивање кружне путање неопходно постојање центрипеталног убрзања.
У проучавању кружног кретања сусрећемо се са великим бројем једначина, а ту су: једначине које израчунавају померање и скаларну брзину; једначине које израчунавају угаоне величине, као што је угаона брзина; и, коначно, једначине које служе за повезивање ове две врсте величина. Погледајте неке од најважнијих једначина кружног кретања.
Угаона брзина за МЦУ:
\(ω = \фрац{Δθ}{Δт}\)
или
\(ω = 2πф\)
или
\(ω = \фрац{2π}Т\)
Однос између брзине и угаоне брзине:
\(В = ωР\)
Учесталост и период:
\(ф = \фрац{1}Т\)
\(Т = \фрац{1}ф\)
◦ Уједначено променљиво кружно кретање (МЦУВ)
Равномерно променљиво кружно кретање је кретање што је мало општији случај равномерног кружног кретања. У њему, поред центрипеталног убрзања, постоје стална угаона и тангенцијална убрзања, због којих угаона брзина мобилног равномерно варира. Као што радимо у равномерно променљивом кретању, у проучавању МЦУВ користимо прилично сличне сатне функције положаја и брзине.
Функција угаоног положаја МЦУВ у смеру казаљке на сату:
\(θ_Ф =θ_0 + ω_0 т+\фрац{ат^2}2\)
Сатна функција угаоне брзине МЦУВ:
\(ω_Ф = ω_0 = на \)
Погледајте такође:Технике решавања вежби Кинематике
→ Динамицс
Динамика је област класичне механике која проучава узроке који су подстакли неки покрет. У том смислу проучавамо силе које делују на тело, количине кретања, енергију механика, импулс и величине у вези са ротационим покретима, као што су обртни момент и момент угаона.
Основе изучавања динамике у средњој школи су Њутнова три закона. На основу њих се изводе остале једначине подобласти, а такође и кинематике. Погледајте неке од најважнијих формула које се користе у проучавању динамике:
Њутнов други закон:
\(Ф=м\цдот а\)
Обртни момент или момент силе:
\(Т=Фдсенθ\)
Линеарни импулс или линеарни импулс:
\(К=мв\)
Угаони момент или угаони момент:
\(Л=рКсенθ\)
Кинетичке енергије:
\(Е_ц=\фрац{мв^2}2\)
→ статичне
Статика је област класичне механике која проучава услове равнотеже у проширеним телима, односно одређује које мере или чак интензитет сила и момента треба да буду да би тело незанемаривих димензија могло да остане у равнотежи. У проучавању статике, Њутнови закони се широко користе.
→ хидростатички
Тхе Хидростатиц је област класичне механике која проучава флуиде у условима статичке равнотеже. У њему проучавамо специфичну масу, притисак, Стевинов принцип, Паскалову теорему и Архимедову теорему.
→ Хидродинамика
Хидродинамика је област класичне механике која проучава течности у покрету када су изложене спољашњим силама различитим од нуле. У њему проучавамо проток, једначину континуитета и Бернулијев принцип.
Значај класичне механике
Класична механика има велики значај у неколико аспеката. У наставку истичемо нека разумевања која су била могућа само кроз истраживање класичне механике:
Описане су орбите планета, сателита и астероида по закону универзалне гравитације То је по Кеплеровим законима.
Путања ракета, метака, пикадо и стрела објашњена помоћу једначина за лансирање пројектила.
Проток флуида, описан једначином континуитета, способан да објасни лет авиона, као и хидростатичке ситуације у којима течности мирују.
Рад једноставних машина, као што су нагнуте равни, ременице, дизалице, ваге итд.
Путања електрично наелектрисаних честица које се крећу под дејством електричног и магнетног поља, као у феномену аурора бореалис.
Тела у слободном паду или чак тела која падају убрзана гравитацијом, али трпе дејство отпора ваздуха.
Погледајте такође:Астрофизика — грана астрономије посвећена проучавању универзума применом закона физике и хемије
Класична механика у Енем
Међу свим областима физике, класична механика је она која је највише присутна у Енем питањима, тако да је од велике важности да сте у могућности да:
разумеју значење кинематичких једначина, да буду у стању да их повежу са стварним ситуацијама, као и њихове графиконе;
идентификују и класификују прогресивна, регресивна, убрзана и униформна кретања;
разуме концепт референце и разуме шта су релативна кретања;
знати како да примени три Њутнова закона у најразличитијим контекстима;
разумеју појам механичке, кинетичке и потенцијалне енергије и знају да раде са тим величинама;
направити прорачуне судара користећи замах као и очување механичке енергије;
познају и разумеју функционисање Кеплерових закона и њихов однос са законом универзалне гравитације;
разумеју како услове статичке равнотеже треба применити на тела чије се димензије не могу занемарити;
разуме узроке и последице кретања честица и зна да их опише у облику једначина.
Које су главне области студија механике?
Тхе Мецханицс То је једна од великих области физике. Обично се дели на:
Класична механика: грана Механике која проучава кретања тела на Земљи и уроњених у течности испод брзине светлости и узроке ових кретања. Односи се на познавање области које је применљиво на макроскопске ситуације.
Квантна механика: грана механике која проучава кретање ситних честица, као што су атоми и молекули.
Релативистичка механика: грана механике која проучава понашање тела која се крећу брзином блиском брзини светлости. То произилази из открића физичар Алберт Ајнштајн.
Извор
е-Фисица – онлајн настава физике; УСП – Универзитет у Сао Паулу. механика. Доступна у: http://efisica2.if.usp.br/course/index.php? цатегориид=132.
Аутор Рафаел Хелерброцк
наставник физике
Да ли бисте желели да референцирате овај текст у школском или академском раду? погледај:
ХЕЛЕРБРОК, Рафаел. "Класична механика"; Бразилска школа. Доступна у: https://brasilescola.uol.com.br/fisica/mecanica-classica.htm. Приступљено 22. августа 2023.
Сазнајте више о томе шта је убрзање, научите како да га израчунате, разумете његово физичко значење и погледајте примере решених вежби.
Да ли знате шта је димензионална анализа или имате потешкоћа да користите овај алат? Погледајте наш чланак и погледајте примере и решене вежбе на ову тему.
Да ли имате потешкоћа у физици и тражите савете како да решите вежбе о Њутновим законима? Приступите тексту и погледајте неколико савета како да решите ову врсту вежби и погледајте решене вежбе о примени Њутнових закона.
Кликните овде да бисте сазнали шта је статика и разумели концепте попут статичког баланса, обртног момента и полуге. Знати формуле статике и њихове примене.
Знате ли шта је снага? Схватите концепт, погледајте формуле које се користе за различите врсте сила и видите какав је однос између сила и Њутнових закона.
Сазнајте више о физици, једној од најстаријих и најважнијих наука која је вековима допринела научном и технолошком развоју човечанства. Физика је подељена на области као што су Механика, Електромагнетизам, Термологија, Оптика и Таласи, које имају своје поделе.
Научите о закону универзалне гравитације, који је развио енглески физичар Исак Њутн. Он повезује производ масе два тела са обрнутим квадратом њиховог растојања да би се одредио интензитет силе гравитације која постоји између њих. Хајде да разумемо тему овде!
Знајте формулу која описује ову физичку величину.
Схватите Њутнове законе и погледајте неке решене примере, као и вежбе на ову тему које су пале на Енем.
Сазнајте више о равномерном кретању, односно кретању у коме намештај путује кроз једнаке просторе у једнаким временским интервалима. Погледајте примере и једначине!
Цринге
Сленг прилагођен са енглеског користи се за означавање некога ко се сматра неукусним, срамотним, застарелим и ван моде.
Дан фолклора обележава се данас, 22. августа, у Бразилу и широм света. Наставници објашњавају...
Упознајте Ерис, нову варијанту цовид-19. Погледајте своје симптоме, ризике и начине да останете безбедни.
На крају крајева, шта је хладни фронт? Кликните овде, схватите како настају хладни фронтови и сазнајте...