Pevnost elasticity
V přírodě je vše vzájemně propojeno a neustále se vzájemně ovlivňuje. Každá z jeho částí, každá ze svých součástí a prvků je neustále vystavena celému komplexu sil.
Navzdory skutečnosti, že počet uživatelů síly v přírodě je poměrně velký, všechny lze rozdělit do čtyř typů:
1. Síly gravitační povahy.
2. Síly elektromagnetické povahy.
3. Síly silného druhu.
4. Síly slabého typu.
Gravitační síly být znatelný pouze v měřítku prostoru. Síly elektromagnetické povahy jsou síly, které se projevují ve vzájemném působení částic, které mají určité elektrické náboje.
Síla pružnosti je jednou z nejvýznamnějších sil v přírodě. Je-li každý subjekt vystaven procesu deformace se do ní je zejména pevnost, která se rovná síle deformace, ale s opačným znaménkem. Elastická síla je zaměřena proti deformaci těla. Jeho odrůdy jsou tahová síla, reakční síla podpěry.
Ve fyzice existuje taková věc jako elastická deformace. Elastická deformace je fenomén deformace, ve kterém zmizí poté, co vnější síly přestanou působit. Po této deformaci má tělo svou původní podobu. Tudíž síla pružnosti, jejíž definice říká, že vzniká v těle po elastické deformaci, je potenciální silou. Potenciální energie, nebo konzervativní síla - to je síla, která má ve své práci, nemůže být závislá na její dráze, ale pouze na začátku a konci bod působení síly. Práce konzervativní nebo potenciální síly v uzavřené trajektorii bude nulová.
Můžeme říci, že elastická síla je elektromagnetické povahy. Tuto sílu lze odhadnout jako makroskopický projev interakce mezi molekulami látky nebo těla. V každém případě, při kterém dochází ke stlačení nebo protažení, se projevuje pružná síla. Je namířena proti silám vyrábějící deformaci ve směru opačném k posunu částic tělesa a kolmo k povrchu těla prochází deformací. Také vektor této síly je směrován ve směru opačném k deformaci těla (posunutí jeho molekul).
Výpočet hodnoty elastické síly, která vzniká v těle během deformace, Hookův zákon. Podle něj síla pružiny je rovna součinu tuhosti tělesa měnit koeficient deformace těla. Podle Hookova zákona nastává, když určitá deformace tělesa nebo látky pružná síla je přímo úměrná prodloužení tělesa a směřuje ve směru opačném ke směru, ve kterém jsou částice se vzhledem ke zbytku těla v okamžiku deformace částic.
Index tuhosti určitého tělesa nebo proporcionálního koeficientu závisí na materiálu použitém k vytvoření těla. Pevnost závisí také na geometrických poměrech a tvarech daného tělesa. Co se týče elastické síly, stále existuje taková koncepce mechanické namáhání. Takové napětí je poměr modulu pružnosti k ploše jednotky v daném bodě zvažované části. Pokud s Hookovým zákonem spojujeme stres tohoto typu, jeho formulace zní poněkud jinak. Stres mechanického typu, který vzniká v těle během jeho deformace, je vždy úměrný relativnímu prodloužení tohoto těla. Je třeba mít na paměti, že činnost zákona Hookeho je omezena pouze malými deformacemi. Existují limity deformace, podle kterých tento zákon funguje. Jsou-li překročeny, bude elastická síla vypočtena komplexními vzorci, bez ohledu na zákon Hooke.
- Gravitační síly: koncept a vlastnosti aplikace vzorce pro jejich výpočet
- Jak se elektricky nabitá částice chová v elektrických a magnetických polích?
- Typy deformací
- Najdeme sílu tření. Vzorec pro sílu tření
- Force formula. Síla - vzorec (fyzika)
- Síly v mechanice. Jednotka síly v mechanice
- Deformace: střih, protahování, stlačení, zkroucení, ohýbání. Příklady deformace
- Jaká je potenciální energie pružných deformací
- Hookův zákon
- Plastické deformace
- Mechanické vlastnosti kovů
- Celková mechanická energie těles a systémů
- Síla elektrického pole
- Základní interakce
- Co je Lorentzova síla?
- Síly v přírodě
- Elastická deformace. Teorie elasticity
- Elektrická náplň
- Síla univerzální gravitace: charakteristický a praktický význam
- Síla gravitace: podstata a praktický význam
- Pohon řemene: hlavní funkce