bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Ορισμός της ροπής στη Φυσική

Η ροπή (γνωστή και ως ροπή ή ροπή δύναμης) είναι η τάση μιας δύναμης να προκαλεί ή να μεταβάλλει την περιστροφική κίνηση ενός σώματος. Είναι μια δύναμη συστροφής ή περιστροφής σε ένα αντικείμενο. Η ροπή υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τη δύναμη και την απόσταση. Είναι διανυσματικό μέγεθος, δηλαδή έχει κατεύθυνση και μέγεθος. Είτε η γωνιακή ταχύτητα για τη στιγμή αδράνειας ενός αντικειμένου αλλάζει, είτε και τα δύο.

Μονάδες ροπής

Το Διεθνές Σύστημα Μονάδων Μέτρησης (μονάδες SI) που χρησιμοποιείται για τη ροπή είναι νεόνμετρα ή N*m. Παρόλο που τα νιόνμετρα είναι ίσα με Joules, καθώς η ροπή δεν είναι έργο ή ενέργεια, επομένως όλες οι μετρήσεις πρέπει να εκφράζονται σε νεόνμετρα. Η ροπή αντιπροσωπεύεται από το ελληνικό γράμμα tau:τ στους υπολογισμούς. Όταν ονομάζεται ροπή δύναμης, αντιπροσωπεύεται από M . Στις αυτοκρατορικές μονάδες, μπορεί να δείτε pound-force-feet (lb⋅ft) που μπορεί να συντμηθεί ως pound-foot, με τη "δύναμη" να υπονοείται.

Πώς λειτουργεί η ροπή

Το μέγεθος της ροπής εξαρτάται από το πόση δύναμη ασκείται, το μήκος του μοχλοβραχίονα που συνδέει τον άξονα με το σημείο όπου εφαρμόζεται η δύναμη και τη γωνία μεταξύ του διανύσματος δύναμης και του μοχλοβραχίονα.

Η απόσταση είναι ο βραχίονας της στιγμής, που συχνά συμβολίζεται με r. Είναι ένα διάνυσμα που δείχνει από τον άξονα περιστροφής μέχρι εκεί που δρα η δύναμη. Για να παράγετε περισσότερη ροπή, πρέπει να ασκήσετε δύναμη πιο μακριά από το σημείο περιστροφής ή να εφαρμόσετε περισσότερη δύναμη. Όπως είπε ο Αρχιμήδης, του δόθηκε ένα μέρος για να σταθεί με έναν αρκετά μακρύ μοχλό, θα μπορούσε να κινήσει τον κόσμο. Εάν πιέζετε μια πόρτα κοντά στους μεντεσέδες, πρέπει να ασκήσετε περισσότερη δύναμη για να την ανοίξετε από ό,τι αν την πιέσετε στο πόμολο της πόρτας δύο πόδια πιο μακριά από τους μεντεσέδες.

Αν το διάνυσμα δύναμης θ =0° ή 180° η δύναμη δεν θα προκαλέσει καμία περιστροφή στον άξονα. Είτε θα σπρώχνεται μακριά από τον άξονα περιστροφής επειδή είναι στην ίδια κατεύθυνση είτε θα σπρώχνεται προς τον άξονα περιστροφής. Η τιμή της ροπής για αυτές τις δύο περιπτώσεις είναι μηδέν.

Τα πιο αποτελεσματικά διανύσματα δύναμης για την παραγωγή ροπής είναι θ =90° ή -90°, οι οποίες είναι κάθετες στο διάνυσμα θέσης. Θα κάνει τα μέγιστα για να αυξήσει την περιστροφή.

Ο κανόνας του δεξιού χεριού για τη ροπή

Ένα δύσκολο μέρος της εργασίας με τη ροπή είναι ότι υπολογίζεται χρησιμοποιώντας ένα διανυσματικό γινόμενο. Η ροπή είναι προς την κατεύθυνση της γωνιακής ταχύτητας που θα παρήχθη από αυτήν, επομένως, η μεταβολή της γωνιακής ταχύτητας είναι προς την κατεύθυνση της ροπής. Χρησιμοποιήστε το δεξί σας χέρι και τυλίξτε τα δάχτυλα του χεριού σας προς την κατεύθυνση της περιστροφής που προκαλείται από τη δύναμη και ο αντίχειράς σας θα δείχνει προς την κατεύθυνση του διανύσματος ροπής.

Καθαρή ροπή

Στον πραγματικό κόσμο, συχνά βλέπετε περισσότερες από μία δυνάμεις να ενεργούν σε ένα αντικείμενο για να προκαλέσουν ροπή. Η καθαρή ροπή είναι το άθροισμα των επιμέρους ροπών. Σε περιστροφική ισορροπία, δεν υπάρχει καθαρή ροπή στο αντικείμενο. Μπορεί να υπάρχουν μεμονωμένες ροπές, αλλά αθροίζονται στο μηδέν και αλληλοεξουδετερώνονται.

Πηγές και περαιτέρω ανάγνωση

  • Giancoli, Douglas C. "Physics:Principles with Applications", 7th ed. Βοστώνη:Pearson, 2016. 
  • Walker, Jearl, David Halliday και Robert Resnick. "Fundamentals of Physics", 10th ed. Λονδίνο:John Wiley and Sons, 2014. 

Ανεμόμυλος – Ορισμός, τύποι, τρόπος κατασκευής, χρήσεις και εξαρτήματα

Τι είναι ο ανεμόμυλος; Ένας ανεμόμυλος είναι μια μηχανή που μετατρέπει την κινητική ενέργεια του ανέμου σε μηχανική ενέργεια. Η περιστροφή των λεπίδων ενός ανεμόμυλου είναι πάντα δεξιόστροφη. Ο Daniel Halladay, κάτοικος των Ηνωμένων Πολιτειών, σχεδίασε τον πρώτο ανεμόμυλο το 1854. Ο ανεμόμυλος μπορε

Γιατί τα σύννεφα φαίνονται σκοτεινά;

Τα σύννεφα φαίνονται σκοτεινά επειδή είναι παχύτερα και πυκνότερα από τα συνηθισμένα σύννεφα μιας ημέρας με ήπιο καιρό. Καθώς ένα σύννεφο συγκεντρώνει περισσότερες σταγόνες νερού και κρυστάλλους πάγου, γίνεται παχύτερο και αφήνει λιγότερο φως να περάσει μέσα από αυτό. Μια φορά, όταν ταξίδευα σε έν

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λέιζερ για να σκοτώσουν τα μικρόβια;

Το παλμικό φως λέιζερ είναι τόσο ισχυρό που όταν διασκορπίζεται από το αντικείμενο που χτυπά, προκαλεί ισχυρούς κραδασμούς που μπορούν να διαταράξουν τα μόρια του αντικειμένου και άλλα γειτονικά μόρια. Αυτή η έρευνα αιχμής μας δείχνει τρόπους ειδήσεων που θα μας βοηθήσουν να σκοτώσουμε παθογόνους ορ