>>> Перейти на полный размер сайта >>> Учебник для 10 класса ФИЗИКА§ 1.15. Ускорение
При движении тел их скорости обычно меняются либо по модулю, либо по направлению, либо же одновременно и по модулю, и по направлению. Так, например, скорость шайбы, скользящей по льду, уменьшается с течением времени до полной ее остановки. Если взять в руки камень и разжать пальцы, то при падении камня его скорость быстро нарастает.
Скорость любой точки окружности точила при неизменном числе оборотов в единицу времени меняется только по направлению, оставаясь постоянной по модулю (рис. 1.45). Если бросить камень под углом к горизонту, то его скорость будет меняться и по модулю, и по направлению.
Рис. 1.45 Изменение скорости тела может происходить очень быстро (движение пули в канале ствола при выстреле из винтовки) и сравнительно медленно (движение поезда при его отправлении от вокзала). Величину, характеризующую быстроту изменения скорости, называют ускорением. Ускорение — важнейшая физическая величина. Наш мир таков, что действия одних тел на другие определяют не скорости тел, а быстроту изменения скоростей, т. е. ускорения. Об этом подробнее будет сказано при изучении динамики. Пока же дадим точное определение физической величины, называемой ускорением точки. После того как много внимания было уделено определению вектора скорости, вам уже проще будет понять, что такое ускорение. Вектор средней скорости равен отношению вектора перемещения Δ Поясним определение среднего ускорения. Пусть точка движется по криволинейной траектории (рис. 1.46, а). За промежуток времени Δt = t2 — t1 она перейдет из положения A1 в положение A2. При этом ее скорость изменится. Обозначим начальную и конечную скорости через
Рис. 1.46 Среднее ускорение за время Δt равно:
Вектор На разных участках траектории за одинаковые промежутки времени Δt изменение скорости Δ При уменьшении интервала времени Δt изменения скорости Δ
Рис. 1.47 Соответственно средние ускорения Но по мере приближения интервала Δt к нулю отношение Ускорением называется предел отношения изменения скорости Δ
или
Здесь сходство с нашими рассуждениями о скорости налицо. Ускорение тоже скорость, но скорость изменения скорости. В отличие от скорости знание траектории движения точки не позволяет определить направление ускорения. В то время как скорость направлена по касательной к траектории, направление ускорения совпадает с направлением изменения скорости Δ Векторное уравнение (1.15.1) при движении на плоскости эквивалентно двум уравнениям для проекций вектора а на координатные оси1:
или
Измерение ускорения в данной точке путем нахождения изменения скорости при переходе тела в близкую точку — задача весьма трудная. Ускорение обычно измеряют не прямо, а косвенно, используя законы динамики. У многих из вас может возникнуть вопрос. Ускорение тоже может изменяться. Не следует ли ввести величину, характеризующую быстроту изменения ускорения?
Конечно, такую величину ввести можно, но в этом нет необходимости. Дело в том, что взаимодействие тел в нашем мире определяет быстроту изменения скорости, а не быстроту изменения ускорения. Поэтому знать ускорение нам необходимо, чтобы вычислять скорость и координаты тела, а знание быстроты изменения ускорения ничего нового нам не даст. Мы ввели новую физическую величину, характеризующую быстроту изменения скорости, — ускорение. Эта величина позволит нам изучить еще одно достаточно простое движение. Вопросы для самопроверки
1 Можно было бы сначала рассмотреть ускорение при прямолинейном движении, как мы это делали, вводя понятие скорости, но теперь, когда понятие вектора введено, в таком более детальном изложении нет необходимости.
|