Cтраница 3
Введем инерциальную систему отсчета Охуг и обозначим через г1 и г2 радиусы-векторы соответствующих точек, а через г - радиус-вектор точки М2 относительно Мг. [31]
За инерциальную систему отсчета примем систему координат, начало которой совпадает с центром притяжения О. В качестве обобщенных координат выберем три независимых угла г, 61, cpi, задающих ориентацию несущего тела в системе CXYZ, три проекции радиуса-вектора S ( x, у, z) на оси системы C xyz, а также три угла if2, 62, ф2, определяющих ориентацию несомого тела относительно несущего. [32]
Имеем инерциальную систему отсчета O xvy z и материальную точку массой т, на которую действуют приложенные силы F и N ( рис. 14), где F-равнодействующая заданных активных сил: N - равнодействующая сил реакций связей. [33]
В инерциальной системе отсчета, связанной с Землей, при выборе координатных осей OYa и ОУ6 так, как показано на рис. 45, уравнениям ( 1) и ( 2) эквивалентны уравнения для проекций векторов ( составьте их самостоятельно. [34]
В инерциальной системе отсчета изменение скорости тела может быть обусловлено только его взаимодействием с другими телами. Для описания взаимодействия между телами вводится физическая величина - сила, дающая количественную меру этого взаимодействия. Физическая природа взаимодействия может быть различной: существуют гравитационные, электрические, магнитные и другие взаимодействия. Но для всех видов взаимодействий количественная мера может быть выбрана единым образом - измерять силы разной природы можно в одних и тех же единицах с помощью одних и тех же эталонов. В механике природа силы совершенно несущественна, вопрос о происхождении сил в механике не ставится и не выясняется. [35]
В инерциальной системе отсчета, движущейся относительно данной системы, размеры тела в направлении движения имеют меньшую величину, чем в данной системе. Размеры в перпендикулярном направлении остаются неизменными. [36]
В инерциальной системе отсчета эти величины характеризуют в наиболее общем виде все перемещение твердого тела в пространстве. Может оказаться, что в это перемещение входят и такие составляющие, которые не имеют отношения к рассматриваемой вибрации. Сюда же могут относиться вредные виды колебательного движения, имеющие по сравнению с вибрацией совершенно иное происхождение, например: качка корабля, болтанка самолета, рыскание по курсу автоматически управляемой ракеты и пр. [37]
В инерциальной системе отсчета изменение скорости тела может быть обусловлено только его взаимодействием с другими телами. Для описания взаимодействия между телами вводится физическая величина - сила, дающая количественную меру этого взаимодействия. [38]
![]() |
Опыт, иллюст - что в самом законе фигурирует ускорение, а рирующий инертность движение наглядно воспринимается через скорость. Рассмотрим следующий опыт. [39] |
В инерциальной системе отсчета ускорение тела пропорционально векторной сумме всех действующих на него сил и обратно пропорционально массе тела. [40]
В инерциальной системе отсчета справедлив второй закон Ньютона (4.3), где теперь под F подразумевается постоянная сила тяжести. Мы изобразили эту силу на рис. 4.2 а для некоторого произвольного момента времени после начала движения, поместив тело массы т в некоторой произвольной точке над поверхностью. Истинное положение тела в различные моменты времени, то есть траекторию его движения, мы сможем определить только после окончательного решения задачи. [41]
В инерциальной системе отсчета материальная точка может иметь ускорение только вследствие действия на нее сил. Наблюдатель, находящийся в инерциальной системе отсчета, имеет право для изучения движения точки применять законы механики. [42]
В любой инерциальной системе отсчета свет распространяется во всех направлениях с одинаковой скоростью с. [43]
В любой инерциальной системе отсчета скорость света в вакууме имеет одну и ту же величину для любого направления. Следовательно, скорость света не зависит также от движения источника света. [44]
В любой инерциальной системе отсчета свет распространяется во всех направлениях с одинаковой скоростью с. [45]