|
|||||||
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
Силы, проявляющиеся при взаимодействии тел в природеВсе силы в природе делятся на фундаментальные и нефундаментальные. Последние в конечном итоге могут быть сведены к действию фундаментальных сил. В порядке возрастания интенсивности эти взаимодействия располагаются следующим образом: гравитационное, слабое, электромагнитное и сильное (или ядерное) взаимодействие. Гравитационное взаимодействие осуществляется посредством гравитационного поля. Гравитационные силы можно назвать «самыми универсальными» среди всех сил природы, поскольку все, что имеет массу, должно испытывать гравитационные воздействия. Не существует такой формы материи, которой не была бы присуща масса.
Слабые взаимодействия определяют процессы, протекающие между элементарными частицами, из которых состоит вещество.
Электромагнитное взаимодействие осуществляется посредством электромагнитного поля, квантами которого являются фотоны. Это взаимодействие не универсальное, оно существует только между заряженными телами.
Сильное взаимодействие является самым интенсивным. Оно отвечает за процессы, которые происходят внутри атомных ядер, и за процессы взаимодействия элементарных частиц (кроме процессов, которые подчиняются сла-бым взаимодействиям).
К нефундаментальным относятся сила Архимеда, силы упругости, силы трения и т.д 9.Колебательное движение материальной точки Гармоническое колебание. Характер такого движения лучше всего раскрывается с помощью следующей кинематической модели. Допустим, что геометрическая точка равномерно вращается по окружности радиуса с постоянной угловой скоростью . Ее проекция на диаметр, например на ось , будет совершать колебательное движение от крайнего положения до другого крайнего положения и обратно. Такое движение точки называют простым, или гармоническим, колебанием. Гармоническое колебание груза на пружине. Все изложенное здесь может быть применено к гармоническим колебаниям любых механических систем с одной степенью свободы. Поиск по сайту: |
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.) |