Zasady dynamiki

I zasada ------ W inercjalnym układzie odniesienia każde ciało zachowuje swój stan ruchu, gdy nie działają na nie siły lub działające siły równoważą się.
II zasada ------ Jeżeli na ciało w inercjalnym układzie odniesienia działają siły, które nie równoważą się, to ciało porusza się ruchem zmiennym z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do siły, a odwrotnie proporcjonalnym do masy ciała. Kierunek i zwrot przyspieszenia jest zgodny z kierunkiem i zwrotem wypadkowej siły. a=F/m
III zasada ------ Jeżeli ciało A działa na ciało B siłą FAB „akcji”, to ciało B oddziałuje na ciało A siłą FBA „reakcji”, która ma taką samą wartość, taki sam kierunek i przeciwny zwrot. Siły te przyłożone są do różnych ciał. FAB = - FBA

I zasada ------ W inercjalnym układzie odniesienia każde ciało zachowuje swój stan ruchu, gdy nie działają na nie siły lub działające siły równoważą się.
II zasada ------ Jeżeli na ciało w inercjalnym układzie odniesienia działają siły, które nie równoważą się, to ciało porusza się ruchem zmiennym z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do siły, a odwrotnie proporcjonalnym do masy ciała. Kierunek i zwrot przyspieszenia jest zgodny z kierunkiem i zwrotem wypadkowej siły. a=F/m
III zasada ------ Jeżeli ciało A działa na ciało B siłą FAB „akcji”, to ciało B oddziałuje na ciało A siłą FBA „reakcji”, która ma taką samą wartość, taki sam kierunek i przeciwny zwrot. Siły te przyłożone są do różnych ciał. FAB = - FBA

I zasada ------ W inercjalnym układzie odniesienia każde ciało zachowuje swój stan ruchu, gdy nie działają na nie siły lub działające siły równoważą się.
II zasada ------ Jeżeli na ciało w inercjalnym układzie odniesienia działają siły, które nie równoważą się, to ciało porusza się ruchem zmiennym z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do siły, a odwrotnie proporcjonalnym do masy ciała. Kierunek i zwrot przyspieszenia jest zgodny z kierunkiem i zwrotem wypadkowej siły. a=F/m
III zasada ------ Jeżeli ciało A działa na ciało B siłą FAB „akcji”, to ciało B oddziałuje na ciało A siłą FBA „reakcji”, która ma taką samą wartość, taki sam kierunek i przeciwny zwrot. Siły te przyłożone są do różnych ciał. FAB = - FBA

I zasada ------ W inercjalnym układzie odniesienia każde ciało zachowuje swój stan ruchu, gdy nie działają na nie siły lub działające siły równoważą się.
II zasada ------ Jeżeli na ciało w inercjalnym układzie odniesienia działają siły, które nie równoważą się, to ciało porusza się ruchem zmiennym z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do siły, a odwrotnie proporcjonalnym do masy ciała. Kierunek i zwrot przyspieszenia jest zgodny z kierunkiem i zwrotem wypadkowej siły. a=F/m
III zasada ------ Jeżeli ciało A działa na ciało B siłą FAB „akcji”, to ciało B oddziałuje na ciało A siłą FBA „reakcji”, która ma taką samą wartość, taki sam kierunek i przeciwny zwrot. Siły te przyłożone są do różnych ciał. FAB = - FBA

I zasada ------ W inercjalnym układzie odniesienia każde ciało zachowuje swój stan ruchu, gdy nie działają na nie siły lub działające siły równoważą się.
II zasada ------ Jeżeli na ciało w inercjalnym układzie odniesienia działają siły, które nie równoważą się, to ciało porusza się ruchem zmiennym z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do siły, a odwrotnie proporcjonalnym do masy ciała. Kierunek i zwrot przyspieszenia jest zgodny z kierunkiem i zwrotem wypadkowej siły. a=F/m
III zasada ------ Jeżeli ciało A działa na ciało B siłą FAB „akcji”, to ciało B oddziałuje na ciało A siłą FBA „reakcji”, która ma taką samą wartość, taki sam kierunek i przeciwny zwrot. Siły te przyłożone są do różnych ciał. FAB = - FBA

I zasada ------ W inercjalnym układzie odniesienia każde ciało zachowuje swój stan ruchu, gdy nie działają na nie siły lub działające siły równoważą się.
II zasada ------ Jeżeli na ciało w inercjalnym układzie odniesienia działają siły, które nie równoważą się, to ciało porusza się ruchem zmiennym z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do siły, a odwrotnie proporcjonalnym do masy ciała. Kierunek i zwrot przyspieszenia jest zgodny z kierunkiem i zwrotem wypadkowej siły. a=F/m
III zasada ------ Jeżeli ciało A działa na ciało B siłą FAB „akcji”, to ciało B oddziałuje na ciało A siłą FBA „reakcji”, która ma taką samą wartość, taki sam kierunek i przeciwny zwrot. Siły te przyłożone są do różnych ciał. FAB = - FBA

I zasada ------ W inercjalnym układzie odniesienia każde ciało zachowuje swój stan ruchu, gdy nie działają na nie siły lub działające siły równoważą się.
II zasada ------ Jeżeli na ciało w inercjalnym układzie odniesienia działają siły, które nie równoważą się, to ciało porusza się ruchem zmiennym z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do siły, a odwrotnie proporcjonalnym do masy ciała. Kierunek i zwrot przyspieszenia jest zgodny z kierunkiem i zwrotem wypadkowej siły. a=F/m
III zasada ------ Jeżeli ciało A działa na ciało B siłą FAB „akcji”, to ciało B oddziałuje na ciało A siłą FBA „reakcji”, która ma taką samą wartość, taki sam kierunek i przeciwny zwrot. Siły te przyłożone są do różnych ciał. FAB = - FBA


Zasada zachowania pędu ----- Jeżeli w inercjalnym układzie odniesienia na układ ciał nie działają siły zewnętrzne lub działające siły się równoważą, to całkowity pęd układu nie ulega zmianie.
Pęd ciała ----- jest wielkością wektorową, kierunek i zwrot wektora pędu jest taki sam jak kierunek i zwrot wektora prędkości. Jednostką pędu jest 1kg*m/s. p=m*v
Popęd siły ----- informuje nas o zmianie siły w określonym czasie. p=F*∆t
Układ inercjalny ----- to taki układ względem którego ciało na które nie działają żadne siły lub działające siły równoważą się: porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym lub pozostaje w spoczynku względem obranego układu.
Siła tarcia ----- występuje między powierzchniami przemieszczającymi się i ma zwrot przeciwny do zwrotu prędkości. Zależy ona od siły nacisku, chropowatości powierzchni, a nie zależy od pola powierzchni. Siła tarcia jest wprost proporcjonalna do siły nacisku: T~FN
Współczynnik tarcia statycznego ----- jest to stosunek max. siły tarcia statycznego do siły nacisku dla danego rodzaju powierzchni, jest on wielkością stałą. µ=Fmax./FN
Siła dośrodkowa ----- siła działająca zgodnie ze zwrotem przyspieszenia (a więc do środka okręgu) na punkt materialny poruszający się po okręgu. Działa ona prostopadle do przemieszczenia, nie zmienia ona wartości i prędkości ciała lecz jej zwrot. Fr=m*ar ar=V2/r ar=ω2r ar=4p2r/T2 ar=4p2rʋ2

Zasada zachowania pędu ----- Jeżeli w inercjalnym układzie odniesienia na układ ciał nie działają siły zewnętrzne lub działające siły się równoważą, to całkowity pęd układu nie ulega zmianie.
Pęd ciała ----- jest wielkością wektorową, kierunek i zwrot wektora pędu jest taki sam jak kierunek i zwrot wektora prędkości. Jednostką pędu jest 1kg*m/s. p=m*v
Popęd siły ----- informuje nas o zmianie siły w określonym czasie. p=F*∆t
Układ inercjalny ----- to taki układ względem którego ciało na które nie działają żadne siły lub działające siły równoważą się: porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym lub pozostaje w spoczynku względem obranego układu.
Siła tarcia ----- występuje między powierzchniami przemieszczającymi się i ma zwrot przeciwny do zwrotu prędkości. Zależy ona od siły nacisku, chropowatości powierzchni, a nie zależy od pola powierzchni. Siła tarcia jest wprost proporcjonalna do siły nacisku: T~FN
Współczynnik tarcia statycznego ----- jest to stosunek max. siły tarcia statycznego do siły nacisku dla danego rodzaju powierzchni, jest on wielkością stałą. µ=Fmax./FN
Siła dośrodkowa ----- siła działająca zgodnie ze zwrotem przyspieszenia (a więc do środka okręgu) na punkt materialny poruszający się po okręgu. Działa ona prostopadle do przemieszczenia, nie zmienia ona wartości i prędkości ciała lecz jej zwrot. Fr=m*ar ar=V2/r ar=ω2r ar=4p2r/T2 ar=4p2rʋ2

Zasada zachowania pędu ----- Jeżeli w inercjalnym układzie odniesienia na układ ciał nie działają siły zewnętrzne lub działające siły się równoważą, to całkowity pęd układu nie ulega zmianie.
Pęd ciała ----- jest wielkością wektorową, kierunek i zwrot wektora pędu jest taki sam jak kierunek i zwrot wektora prędkości. Jednostką pędu jest 1kg*m/s. p=m*v
Popęd siły ----- informuje nas o zmianie siły w określonym czasie. p=F*∆t
Układ inercjalny ----- to taki układ względem którego ciało na które nie działają żadne siły lub działające siły równoważą się: porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym lub pozostaje w spoczynku względem obranego układu.
Siła tarcia ----- występuje między powierzchniami przemieszczającymi się i ma zwrot przeciwny do zwrotu prędkości. Zależy ona od siły nacisku, chropowatości powierzchni, a nie zależy od pola powierzchni. Siła tarcia jest wprost proporcjonalna do siły nacisku: T~FN
Współczynnik tarcia statycznego ----- jest to stosunek max. siły tarcia statycznego do siły nacisku dla danego rodzaju powierzchni, jest on wielkością stałą. µ=Fmax./FN
Siła dośrodkowa ----- siła działająca zgodnie ze zwrotem przyspieszenia (a więc do środka okręgu) na punkt materialny poruszający się po okręgu. Działa ona prostopadle do przemieszczenia, nie zmienia ona wartości i prędkości ciała lecz jej zwrot. Fr=m*ar ar=V2/r ar=ω2r ar=4p2r/T2 ar=4p2rʋ2

Zasada zachowania pędu ----- Jeżeli w inercjalnym układzie odniesienia na układ ciał nie działają siły zewnętrzne lub działające siły się równoważą, to całkowity pęd układu nie ulega zmianie.
Pęd ciała ----- jest wielkością wektorową, kierunek i zwrot wektora pędu jest taki sam jak kierunek i zwrot wektora prędkości. Jednostką pędu jest 1kg*m/s. p=m*v
Popęd siły ----- informuje nas o zmianie siły w określonym czasie. p=F*∆t
Układ inercjalny ----- to taki układ względem którego ciało na które nie działają żadne siły lub działające siły równoważą się: porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym lub pozostaje w spoczynku względem obranego układu.
Siła tarcia ----- występuje między powierzchniami przemieszczającymi się i ma zwrot przeciwny do zwrotu prędkości. Zależy ona od siły nacisku, chropowatości powierzchni, a nie zależy od pola powierzchni. Siła tarcia jest wprost proporcjonalna do siły nacisku: T~FN
Współczynnik tarcia statycznego ----- jest to stosunek max. siły tarcia statycznego do siły nacisku dla danego rodzaju powierzchni, jest on wielkością stałą. µ=Fmax./FN
Siła dośrodkowa ----- siła działająca zgodnie ze zwrotem przyspieszenia (a więc do środka okręgu) na punkt materialny poruszający się po okręgu. Działa ona prostopadle do przemieszczenia, nie zmienia ona wartości i prędkości ciała lecz jej zwrot. Fr=m*ar ar=V2/r ar=ω2r ar=4p2r/T2 ar=4p2rʋ2

Zasada zachowania pędu ----- Jeżeli w inercjalnym układzie odniesienia na układ ciał nie działają siły zewnętrzne lub działające siły się równoważą, to całkowity pęd układu nie ulega zmianie.
Pęd ciała ----- jest wielkością wektorową, kierunek i zwrot wektora pędu jest taki sam jak kierunek i zwrot wektora prędkości. Jednostką pędu jest 1kg*m/s. p=m*v
Popęd siły ----- informuje nas o zmianie siły w określonym czasie. p=F*∆t
Układ inercjalny ----- to taki układ względem którego ciało na które nie działają żadne siły lub działające siły równoważą się: porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym lub pozostaje w spoczynku względem obranego układu.
Siła tarcia ----- występuje między powierzchniami przemieszczającymi się i ma zwrot przeciwny do zwrotu prędkości. Zależy ona od siły nacisku, chropowatości powierzchni, a nie zależy od pola powierzchni. Siła tarcia jest wprost proporcjonalna do siły nacisku: T~FN
Współczynnik tarcia statycznego ----- jest to stosunek max. siły tarcia statycznego do siły nacisku dla danego rodzaju powierzchni, jest on wielkością stałą. µ=Fmax./FN
Siła dośrodkowa ----- siła działająca zgodnie ze zwrotem przyspieszenia (a więc do środka okręgu) na punkt materialny poruszający się po okręgu. Działa ona prostopadle do przemieszczenia, nie zmienia ona wartości i prędkości ciała lecz jej zwrot. Fr=m*ar ar=V2/r ar=ω2r ar=4p2r/T2 ar=4p2rʋ2

Dodaj swoją odpowiedź
Fizyka

Trzy zasady dynamiki Newtona

Zasady dynamiki Newtona

Wstęp
Zestaw trzech zasad dynamiki, podany przez angielskiego fizyka Izaaka Newtona był odkryciem o niezwykłym znaczeniu dla rozwoju całej ludzkości. Właściwie trudno jest znaleźć jakikolwiek inny...

Fizyka

Zasady Dynamiki Newtona

Pierwsza i druga zasada dynamiki Newtona w oryginalnym wydaniu Principia Mathematica z 1687 roku.Zasady dynamiki Newtona - trzy zasady leżące u podstaw mechaniki klasycznej sformułowane przez Isaaca Newtona i opublikowane w Philosophiae Naturalis...

Fizyka

Podaj po 1 przykładzie: I zasady dynamiki Newtona II zasady dynamiki Newtona II zasady dynamiki Newtona.    Błagam!! Odwdzięcze się. ;)

Podaj po 1 przykładzie: I zasady dynamiki Newtona II zasady dynamiki Newtona II zasady dynamiki Newtona.    Błagam!! Odwdzięcze się. ;)...

Fizyka

PODAJ PO TRZY PRZYKŁADY: I Zasady Dynamiki Newtona II Zasady Dynamiki Newtona III Zasady Dynamiki Newtona PROSZĘ NA JUTRO !!!

PODAJ PO TRZY PRZYKŁADY: I Zasady Dynamiki Newtona II Zasady Dynamiki Newtona III Zasady Dynamiki Newtona PROSZĘ NA JUTRO !!!...

Fizyka

Podaj A)treść 1 zasady dynamiki Newtona B)treść 2 zasady dynamiki Newtona C)treść 3 zasady dynamiki Newtona D) definicję 1 niutona

Podaj A)treść 1 zasady dynamiki Newtona B)treść 2 zasady dynamiki Newtona C)treść 3 zasady dynamiki Newtona D) definicję 1 niutona...

Fizyka

Zasady dynamiki Newtona

Trzy prawa leżące u podstaw mechaniki klasycznej sformułowane przez Isaaca Newtona i opublikowane w Philosophiae Naturalis Principia Mathematica w 1687 roku.
W mechanice kwantowej nie mają zastosowania, w mechanice relatywistycznej obowiązu...