🗊Презентация Теоретическая механика. Динамика. (Лекции 1-6)

Категория: Машиностроение
Нажмите для полного просмотра!
/ 60

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Теоретическая механика. Динамика. (Лекции 1-6). Доклад-сообщение содержит 60 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1


Теоретическая механика. Динамика. (Лекции 1-6), слайд №1
Описание слайда:

Слайд 2





Рекомендуемая литература
Часть 1: Теоретическая механика
1. Яблонский А.А., Никифорова В.М. Курс теоретической механики. Статика, кинематика, динамика. Учебник. М.: КНОРС. 2011. - 608 с.
2. Мещерский И.В. Задачи по теоретической механике. Учеб. Пособие. СПб.: Лань. 2011. - 448 с.
3. Тарг М.С. Курс теоретической механики. М.: Высшая школа. 2012. - 548 с.
4. Чернов К.И. Основы технической механики. М.: Машиностроение. 1986. - 256 с.
5. Арет В.А. «Дистанционное обучающихся технология». (электронное пособие www.open-mechanics.com), 2016 г.
Описание слайда:
Рекомендуемая литература Часть 1: Теоретическая механика 1. Яблонский А.А., Никифорова В.М. Курс теоретической механики. Статика, кинематика, динамика. Учебник. М.: КНОРС. 2011. - 608 с. 2. Мещерский И.В. Задачи по теоретической механике. Учеб. Пособие. СПб.: Лань. 2011. - 448 с. 3. Тарг М.С. Курс теоретической механики. М.: Высшая школа. 2012. - 548 с. 4. Чернов К.И. Основы технической механики. М.: Машиностроение. 1986. - 256 с. 5. Арет В.А. «Дистанционное обучающихся технология». (электронное пособие www.open-mechanics.com), 2016 г.

Слайд 3





Содержание
Лекция 1. Введение в динамику. Законы и аксиомы динамики материальной точки. Основное уравнение динамики. Дифференциальные и естественные уравнения движения. Две основные задачи динамики. Примеры решения прямой задачи динамики.
Лекция 2. Решение обратной задачи динамики. Общие указания к решению обратной задачи динамики. Примеры решения обратной задачи динамики. Движение тела, брошенного под углом к горизонту, без учета сопротивления воздуха.
Лекция 3. Прямолинейные колебания материальной точки. Условие возникновения колебаний. Классификация колебаний. Свободные колебания без учета сил сопротивления. Затухающие колебания. Декремент колебаний.
Лекция 4. Вынужденные колебания материальной точки. Резонанс. Влияние сопротивления движению при вынужденных колебаниях.
Описание слайда:
Содержание Лекция 1. Введение в динамику. Законы и аксиомы динамики материальной точки. Основное уравнение динамики. Дифференциальные и естественные уравнения движения. Две основные задачи динамики. Примеры решения прямой задачи динамики. Лекция 2. Решение обратной задачи динамики. Общие указания к решению обратной задачи динамики. Примеры решения обратной задачи динамики. Движение тела, брошенного под углом к горизонту, без учета сопротивления воздуха. Лекция 3. Прямолинейные колебания материальной точки. Условие возникновения колебаний. Классификация колебаний. Свободные колебания без учета сил сопротивления. Затухающие колебания. Декремент колебаний. Лекция 4. Вынужденные колебания материальной точки. Резонанс. Влияние сопротивления движению при вынужденных колебаниях.

Слайд 4





Содержание
Лекция 5. . Относительное движение материальной точки. Силы инерции. Частные случаи движения для различных видов переносного движения. Влияние вращения Земли на равновесие и движение тел.
Лекция 6.  Динамика механической системы. Механическая система. Внешние и внутренние силы. Центр масс системы. Теорема о движении центра масс. Законы сохранения. Пример решения задачи на использование теоремы о движении центра масс.
 Лекция 7. Импульс силы. Количество движения. Теорема об изменении количества движения. Законы сохранения. Теорема Эйлера. Пример решения задачи на использование теоремы об изменении количества движения. Момент количества движения. Теорема об изменении момента количества движения.. 
Лекция 8. Законы сохранения. Элементы теории моментов инерции. Кинетический момент твердого тела. Дифференциальное уравнение вращения твердого тела. Пример решения задачи на использование теоремы об изменении момента количества движения системы. Элементарная теория гироскопа.
Описание слайда:
Содержание Лекция 5. . Относительное движение материальной точки. Силы инерции. Частные случаи движения для различных видов переносного движения. Влияние вращения Земли на равновесие и движение тел. Лекция 6. Динамика механической системы. Механическая система. Внешние и внутренние силы. Центр масс системы. Теорема о движении центра масс. Законы сохранения. Пример решения задачи на использование теоремы о движении центра масс. Лекция 7. Импульс силы. Количество движения. Теорема об изменении количества движения. Законы сохранения. Теорема Эйлера. Пример решения задачи на использование теоремы об изменении количества движения. Момент количества движения. Теорема об изменении момента количества движения.. Лекция 8. Законы сохранения. Элементы теории моментов инерции. Кинетический момент твердого тела. Дифференциальное уравнение вращения твердого тела. Пример решения задачи на использование теоремы об изменении момента количества движения системы. Элементарная теория гироскопа.

Слайд 5






ВВЕДЕНИЕ В ДИНАМИКУ

Динамика – раздел теоретической механики,
изучающий механическое движение с самой общей точки
зрения. Движение рассматривается в связи с действующими
на объект силами.  
		              Раздел состоит из трех отделов:
Описание слайда:
ВВЕДЕНИЕ В ДИНАМИКУ Динамика – раздел теоретической механики, изучающий механическое движение с самой общей точки зрения. Движение рассматривается в связи с действующими на объект силами. Раздел состоит из трех отделов:

Слайд 6





Динамика механической системы – изучает движение совокупности материальных точек и твердых тел, объединяемых общими законами взаимодействия,  с учетом сил, вызывающих это движение.
Динамика механической системы – изучает движение совокупности материальных точек и твердых тел, объединяемых общими законами взаимодействия,  с учетом сил, вызывающих это движение.

Аналитическая механика – изучает движение несвободных механических систем с использованием общих аналитических методов.

Основные допущения:
– существует абсолютное пространство (обладает чисто геометрическими свойствами, не зависящими от материи и ее движения);
– существует абсолютное время (не зависит от материи и ее движения).
Описание слайда:
Динамика механической системы – изучает движение совокупности материальных точек и твердых тел, объединяемых общими законами взаимодействия, с учетом сил, вызывающих это движение. Динамика механической системы – изучает движение совокупности материальных точек и твердых тел, объединяемых общими законами взаимодействия, с учетом сил, вызывающих это движение. Аналитическая механика – изучает движение несвободных механических систем с использованием общих аналитических методов. Основные допущения: – существует абсолютное пространство (обладает чисто геометрическими свойствами, не зависящими от материи и ее движения); – существует абсолютное время (не зависит от материи и ее движения).

Слайд 7





Отсюда вытекает:
Отсюда вытекает:
– существует абсолютно неподвижная система отсчета;
– время не зависит от движения системы отсчета;
– массы движущихся точек не зависят от движения системы отсчета.
Эти допущения используются в классической механике, созданной Галилеем и Ньютоном. Она имеет до сих пор достаточно широкую область применения, поскольку рассматриваемые в прикладных науках механические системы не обладают такими большими массами и скоростями движения, для которых необходим учет их влияния на геометрию пространства, время, движение, как это делается в релятивистской механике (теории относительности).
Описание слайда:
Отсюда вытекает: Отсюда вытекает: – существует абсолютно неподвижная система отсчета; – время не зависит от движения системы отсчета; – массы движущихся точек не зависят от движения системы отсчета. Эти допущения используются в классической механике, созданной Галилеем и Ньютоном. Она имеет до сих пор достаточно широкую область применения, поскольку рассматриваемые в прикладных науках механические системы не обладают такими большими массами и скоростями движения, для которых необходим учет их влияния на геометрию пространства, время, движение, как это делается в релятивистской механике (теории относительности).

Слайд 8


Теоретическая механика. Динамика. (Лекции 1-6), слайд №8
Описание слайда:

Слайд 9





13. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ СИЛ
Описание слайда:
13. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ СИЛ

Слайд 10





В основе классической механики лежат законы, впервые изложенные И. Ньютоном в работе «Математические начала натуральной философии» (1687г.).
В основе классической механики лежат законы, впервые изложенные И. Ньютоном в работе «Математические начала натуральной философии» (1687г.).
Основные законы динамики – впервые открытые Галилеем и сформулированные Ньютоном составляют основу всех методов описания и анализа движения механических систем и их динамического взаимодействия под действием различных сил.
Закон инерции (закон Галилея-Ньютона) – Изолированная материальная точка тело сохраняет свое состояние покоя или равномерного прямолинейного движения до тех пор, приложенные силы не заставят ее изменить это состояние. 
Отсюда следует эквивалентность состояния покоя и движения по инерции (закон относительности Галилея). Система отсчета, по отношению к которой выполняется закон инерции, называется инерциальной. Свойство материальной точки стремиться сохранить неизменной скорость своего движения (свое кинематическое состояние) называется инертностью.
Описание слайда:
В основе классической механики лежат законы, впервые изложенные И. Ньютоном в работе «Математические начала натуральной философии» (1687г.). В основе классической механики лежат законы, впервые изложенные И. Ньютоном в работе «Математические начала натуральной философии» (1687г.). Основные законы динамики – впервые открытые Галилеем и сформулированные Ньютоном составляют основу всех методов описания и анализа движения механических систем и их динамического взаимодействия под действием различных сил. Закон инерции (закон Галилея-Ньютона) – Изолированная материальная точка тело сохраняет свое состояние покоя или равномерного прямолинейного движения до тех пор, приложенные силы не заставят ее изменить это состояние. Отсюда следует эквивалентность состояния покоя и движения по инерции (закон относительности Галилея). Система отсчета, по отношению к которой выполняется закон инерции, называется инерциальной. Свойство материальной точки стремиться сохранить неизменной скорость своего движения (свое кинематическое состояние) называется инертностью.

Слайд 11





 Закон пропорциональности силы и ускорения (Основное уравнение динамики - II закон Ньютона) – Ускорение, сообщаемое материальной точке силой, прямо пропорционально силе и обратно пропорционально массе этой точки:	      или 
 Закон пропорциональности силы и ускорения (Основное уравнение динамики - II закон Ньютона) – Ускорение, сообщаемое материальной точке силой, прямо пропорционально силе и обратно пропорционально массе этой точки:	      или 
Здесь m – масса точки (мера инертности), измеряется в кг,
численно равна  весу, деленному на ускорение свободного падения:
F – действующая сила, измеряется в Н (1 Н сообщает точке массой 1 кг ускорение 1 м/c2, 1 Н = 1/9.81 кгс).
Описание слайда:
Закон пропорциональности силы и ускорения (Основное уравнение динамики - II закон Ньютона) – Ускорение, сообщаемое материальной точке силой, прямо пропорционально силе и обратно пропорционально массе этой точки: или Закон пропорциональности силы и ускорения (Основное уравнение динамики - II закон Ньютона) – Ускорение, сообщаемое материальной точке силой, прямо пропорционально силе и обратно пропорционально массе этой точки: или Здесь m – масса точки (мера инертности), измеряется в кг, численно равна весу, деленному на ускорение свободного падения: F – действующая сила, измеряется в Н (1 Н сообщает точке массой 1 кг ускорение 1 м/c2, 1 Н = 1/9.81 кгс).

Слайд 12





Закон равенства действия и противодействия (III закон Ньютона) - Всякому действию соответствует равное по величине и противоположно направленное противодействие:
Закон равенства действия и противодействия (III закон Ньютона) - Всякому действию соответствует равное по величине и противоположно направленное противодействие:
Закон справедлив для любого кинематического состояния тел. Силы взаимодействия, будучи приложенные к разным точкам (телам) не уравновешиваются.
Закон независимости  действия сил – Ускорение материальной точки под действием нескольких сил равно геометрической сумме ускорений точки от действия каждой из сил в отдельности:			              
или
Описание слайда:
Закон равенства действия и противодействия (III закон Ньютона) - Всякому действию соответствует равное по величине и противоположно направленное противодействие: Закон равенства действия и противодействия (III закон Ньютона) - Всякому действию соответствует равное по величине и противоположно направленное противодействие: Закон справедлив для любого кинематического состояния тел. Силы взаимодействия, будучи приложенные к разным точкам (телам) не уравновешиваются. Закон независимости действия сил – Ускорение материальной точки под действием нескольких сил равно геометрической сумме ускорений точки от действия каждой из сил в отдельности: или

Слайд 13


Теоретическая механика. Динамика. (Лекции 1-6), слайд №13
Описание слайда:

Слайд 14





15.1. Дифференциальные уравнения движения материальной точки
15.1. Дифференциальные уравнения движения материальной точки
Описание слайда:
15.1. Дифференциальные уравнения движения материальной точки 15.1. Дифференциальные уравнения движения материальной точки

Слайд 15


Теоретическая механика. Динамика. (Лекции 1-6), слайд №15
Описание слайда:

Слайд 16


Теоретическая механика. Динамика. (Лекции 1-6), слайд №16
Описание слайда:

Слайд 17


Теоретическая механика. Динамика. (Лекции 1-6), слайд №17
Описание слайда:

Слайд 18


Теоретическая механика. Динамика. (Лекции 1-6), слайд №18
Описание слайда:

Слайд 19


Теоретическая механика. Динамика. (Лекции 1-6), слайд №19
Описание слайда:

Слайд 20


Теоретическая механика. Динамика. (Лекции 1-6), слайд №20
Описание слайда:

Слайд 21


Теоретическая механика. Динамика. (Лекции 1-6), слайд №21
Описание слайда:

Слайд 22


Теоретическая механика. Динамика. (Лекции 1-6), слайд №22
Описание слайда:

Слайд 23


Теоретическая механика. Динамика. (Лекции 1-6), слайд №23
Описание слайда:

Слайд 24


Теоретическая механика. Динамика. (Лекции 1-6), слайд №24
Описание слайда:

Слайд 25


Теоретическая механика. Динамика. (Лекции 1-6), слайд №25
Описание слайда:

Слайд 26


Теоретическая механика. Динамика. (Лекции 1-6), слайд №26
Описание слайда:

Слайд 27


Теоретическая механика. Динамика. (Лекции 1-6), слайд №27
Описание слайда:

Слайд 28


Теоретическая механика. Динамика. (Лекции 1-6), слайд №28
Описание слайда:

Слайд 29


Теоретическая механика. Динамика. (Лекции 1-6), слайд №29
Описание слайда:

Слайд 30





Спасибо за 
внимание!
Описание слайда:
Спасибо за внимание!

Слайд 31





Лекция 2
Описание слайда:
Лекция 2

Слайд 32





Лекция 2
Описание слайда:
Лекция 2

Слайд 33


Теоретическая механика. Динамика. (Лекции 1-6), слайд №33
Описание слайда:

Слайд 34


Теоретическая механика. Динамика. (Лекции 1-6), слайд №34
Описание слайда:

Слайд 35


Теоретическая механика. Динамика. (Лекции 1-6), слайд №35
Описание слайда:

Слайд 36


Теоретическая механика. Динамика. (Лекции 1-6), слайд №36
Описание слайда:

Слайд 37


Теоретическая механика. Динамика. (Лекции 1-6), слайд №37
Описание слайда:

Слайд 38


Теоретическая механика. Динамика. (Лекции 1-6), слайд №38
Описание слайда:

Слайд 39


Теоретическая механика. Динамика. (Лекции 1-6), слайд №39
Описание слайда:

Слайд 40


Теоретическая механика. Динамика. (Лекции 1-6), слайд №40
Описание слайда:

Слайд 41


Теоретическая механика. Динамика. (Лекции 1-6), слайд №41
Описание слайда:

Слайд 42


Теоретическая механика. Динамика. (Лекции 1-6), слайд №42
Описание слайда:

Слайд 43


Теоретическая механика. Динамика. (Лекции 1-6), слайд №43
Описание слайда:

Слайд 44


Теоретическая механика. Динамика. (Лекции 1-6), слайд №44
Описание слайда:

Слайд 45


Теоретическая механика. Динамика. (Лекции 1-6), слайд №45
Описание слайда:

Слайд 46


Теоретическая механика. Динамика. (Лекции 1-6), слайд №46
Описание слайда:

Слайд 47


Теоретическая механика. Динамика. (Лекции 1-6), слайд №47
Описание слайда:

Слайд 48


Теоретическая механика. Динамика. (Лекции 1-6), слайд №48
Описание слайда:

Слайд 49


Теоретическая механика. Динамика. (Лекции 1-6), слайд №49
Описание слайда:

Слайд 50


Теоретическая механика. Динамика. (Лекции 1-6), слайд №50
Описание слайда:

Слайд 51


Теоретическая механика. Динамика. (Лекции 1-6), слайд №51
Описание слайда:

Слайд 52


Теоретическая механика. Динамика. (Лекции 1-6), слайд №52
Описание слайда:

Слайд 53


Теоретическая механика. Динамика. (Лекции 1-6), слайд №53
Описание слайда:

Слайд 54


Теоретическая механика. Динамика. (Лекции 1-6), слайд №54
Описание слайда:

Слайд 55


Теоретическая механика. Динамика. (Лекции 1-6), слайд №55
Описание слайда:

Слайд 56





Спасибо за 
внимание!
Описание слайда:
Спасибо за внимание!

Слайд 57


Теоретическая механика. Динамика. (Лекции 1-6), слайд №57
Описание слайда:

Слайд 58





Лекция 6 (продолжение 6.2)
Описание слайда:
Лекция 6 (продолжение 6.2)

Слайд 59





Лекция 8 (продолжение 8.2)
Описание слайда:
Лекция 8 (продолжение 8.2)

Слайд 60


Теоретическая механика. Динамика. (Лекции 1-6), слайд №60
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию