в чем заключается закон гука

Сила упругости

в чем заключается закон гука. Смотреть фото в чем заключается закон гука. Смотреть картинку в чем заключается закон гука. Картинка про в чем заключается закон гука. Фото в чем заключается закон гука

Сила: что это за величина

В повседневной жизни мы часто встречаем, как любое тело деформируется (меняет форму или размер), ускоряется или тормозит, падает. В общем, чего только с разными телами в реальной жизни не происходит. Причиной любого действия или взаимодействия является сила.

Сила — это физическая векторная величина, которую воздействует на данное тело со стороны других тел.

Она измеряется в Ньютонах — это единица измерения названа в честь Исаака Ньютона.

в чем заключается закон гука. Смотреть фото в чем заключается закон гука. Смотреть картинку в чем заключается закон гука. Картинка про в чем заключается закон гука. Фото в чем заключается закон гука

Сила — величина векторная. Это значит, что, помимо модуля, у нее есть направление. От того, куда направлена сила, зависит результат.

Вот стоите вы на лонгборде: можете оттолкнуться вправо, а можете влево — в зависимости от того, в какую сторону оттолкнетесь, результат будет разный. В данном случае результат выражается в направлении движения.

в чем заключается закон гука. Смотреть фото в чем заключается закон гука. Смотреть картинку в чем заключается закон гука. Картинка про в чем заключается закон гука. Фото в чем заключается закон гука

Деформация

Деформация — это изменение формы и размеров тела (или части тела) под действием внешних сил

Происходит деформация из-за различных факторов: при изменении температуры, влажности, фазовых превращениях и других воздействиях, вызывающих изменение положения частиц тела.

Деформация является деформацией, пока сила, вызывающая эту деформацию, не приведет к разрушению.

На появление того или иного вида деформации большое влияние оказывает характер приложенных к телу напряжений. Одни процессы деформации связаны с преимущественно перпендикулярно (нормально) приложенной силой, а другие — преимущественно с силой, приложенной по касательной.

По характеру приложенной к телу нагрузки виды деформации подразделяют следующим образом:

Сила упругости: Закон Гука

Деформацию тоже можно назвать упругой (при которой тело стремится вернуть свою форму и размер в изначальное состояние) и неупругой (когда тело не стремится вернуться в исходное состояние).

При деформации возникает сила упругости— это та сила, которая стремится вернуть тело в исходное состояние, в котором оно было до деформации.

Сила упругости, возникающая при упругой деформации растяжения или сжатия тела, про­порциональна абсолютному значению изменения длины тела. Выражение, описывающее эту закономерность, называется законом Гука.

Какой буквой обозначается сила упругости?

Закон Гука

Fупр = kx

Fупр — сила упругости [Н]
k — коэффициент жесткости [Н/м]
х — изменение длины (деформация) [м]

Изменение длины может обозначаться по-разному в различных источниках. Варианты обозначений: x, ∆x, ∆l.

Это равноценные обозначения — можно использовать любое удобное.

Поскольку сила упругости направлена против направления силы, с которой это тело деформируется (она же стремится все «распрямить»), в Законе Гука должен быть знак минус. Часто его и можно встретить в разных учебниках. Но поскольку мы учитываем направление этой силы при решении задач, знак минус можно не ставить.

Задачка

На сколько удлинится рыболовная леска жесткостью 0,3 кН/м при поднятии вверх рыбы весом 300 г?

Решение:

Сначала определим силу, которая возникает, когда мы что-то поднимаем. Это, конечно, сила тяжести. Не забываем массу представить в единицах СИ – килограммах.

Если принять ускорение свободного падения равным 10 м/с*с, то модуль силы тяжести равен :

Тогда из Закона Гука выразим модуль удлинения лески:

Выражаем модуль удлинения:

Подставим числа, жесткость лески при этом выражаем в Ньютонах:

x=3/(0,3 * 1000)=0,01 м = 1 см

Ответ: удлинение лески равно 1 см.

Параллельное и последовательное соединение пружин

В Законе Гука есть такая величина, как коэффициент жесткости— это характеристика тела, которая показывает его способность сопротивляться деформации. Чем больше коэффициент жесткости, тем больше эта способность, а как следствие из Закона Гука — и сила упругости.

Чаще всего эта характеристика используется для описания жесткости пружины. Но если мы соединим несколько пружин, то их суммарная жесткость нужно будет рассчитать. Разберемся, каким же образом.

Последовательное соединение системы пружин

Последовательное соединение характерно наличием одной точки соединения пружин.

в чем заключается закон гука. Смотреть фото в чем заключается закон гука. Смотреть картинку в чем заключается закон гука. Картинка про в чем заключается закон гука. Фото в чем заключается закон гука

При последовательном соединении общая жесткость системы уменьшается. Формула для расчета коэффициента упругости будет иметь следующий вид:

Коэффициент жесткости при последовательном соединении пружин

1/k = 1/k₁ + 1/k₂ + … + 1/k_i

k — общая жесткость системы [Н/м] k1, k2, …, — отдельные жесткости каждого элемента [Н/м] i — общее количество всех пружин, задействованных в системе [-]

Параллельное соединение системы пружин

Последовательное соединение характерно наличием двух точек соединения пружин.

в чем заключается закон гука. Смотреть фото в чем заключается закон гука. Смотреть картинку в чем заключается закон гука. Картинка про в чем заключается закон гука. Фото в чем заключается закон гука

В случае когда пружины соединены параллельно величина общего коэффициента упругости системы будет увеличиваться. Формула для расчета будет выглядеть так:

Коэффициент жесткости при параллельном соединении пружин

k — общая жесткость системы [Н/м] k1, k2, …, ki — отдельные жесткости каждого элемента [Н/м] i — общее количество всех пружин, задействованных в системе [-]

Задачка

Какова жесткость системы из двух пружин, жесткости которых k₁ = 100 Н/м, k₂ = 200 Н/м, соединенных: а) параллельно; б) последовательно?

Решение:

а) Рассмотрим параллельное соединение пружин.

в чем заключается закон гука. Смотреть фото в чем заключается закон гука. Смотреть картинку в чем заключается закон гука. Картинка про в чем заключается закон гука. Фото в чем заключается закон гука

При параллельном соединении пружин общая жесткость

k = k₁ + k₂ = 100 + 200 = 300 Н/м

б) Рассмотрим последовательное соединение пружин.

в чем заключается закон гука. Смотреть фото в чем заключается закон гука. Смотреть картинку в чем заключается закон гука. Картинка про в чем заключается закон гука. Фото в чем заключается закон гука

При последовательном соединении общая жесткость двух пружин

1/k = 1/100 + 1/200 = 0,01 + 0,005 = 0,015

k = 1000/15 = 200/3 ≃ 66,7 Н/м

График зависимости силы упругости от жесткости

Закон Гука можно представить в виде графика. Это график зависимости силы упругости от изменения длины и по нему очень удобно можно рассчитать коэффициент жесткости. Давай рассмотрим на примере задач.

Задачка 1

Определите по графику коэффициент жесткости тела.

в чем заключается закон гука. Смотреть фото в чем заключается закон гука. Смотреть картинку в чем заключается закон гука. Картинка про в чем заключается закон гука. Фото в чем заключается закон гука

Решение:

Из Закона Гука выразим коэффициент жесткости тела:

Снимем значения с графика. Важно выбрать одну точку на графике и записать для нее значения обеих величин.

Например, возьмем вот эту точку.

в чем заключается закон гука. Смотреть фото в чем заключается закон гука. Смотреть картинку в чем заключается закон гука. Картинка про в чем заключается закон гука. Фото в чем заключается закон гука

В ней удлинение равно 2 см, а сила упругости 2 Н.

Переведем сантиметры в метры: 2 см = 0,02 м И подставим в формулу: k = F/x = 2/0,02 = 100 Н/м

Ответ:жесткость пружины равна 100 Н/м

Задачка 2

На рисунке представлены графики зависимости удлинения от модуля приложенной силы для стальной (1) и медной (2) проволок равной длины и диаметра. Сравнить жесткости проволок.

в чем заключается закон гука. Смотреть фото в чем заключается закон гука. Смотреть картинку в чем заключается закон гука. Картинка про в чем заключается закон гука. Фото в чем заключается закон гука

Решение:

Возьмем точки на графиках, у которых будет одинаковая сила, но разное удлинение.

в чем заключается закон гука. Смотреть фото в чем заключается закон гука. Смотреть картинку в чем заключается закон гука. Картинка про в чем заключается закон гука. Фото в чем заключается закон гука

Мы видим, что при одинаковой силе удлинение 2 проволоки (медной) больше, чем 1 (стальной). Если выразить из Закона Гука жесткость, то можно увидеть, что она обратно пропорциональна удлинению.

Значит жесткость стальной проволоки больше.

Ответ: жесткость стальной проволоки больше медной.

Источник

Сила упругости и закон Гука

теория по физике 🧲 динамика

Сила упругости — сила, которая возникает при деформациях тел в качестве ответной реакции на внешнее воздействие. Сила упругости имеет электромагнитную природу.

Деформация — изменение формы или объема тела.

Сила упругости обозначается как F упр. Единица измерения — Ньютон (Н). Сила упругости направлена противоположно перемещению частиц при деформации.

Если после окончания действия внешних сил тело возвращает прежние форму и объем, то деформацию и само тело называю упругими. Если после окончания действия внешних сил тело остается деформированным, то деформацию и само тело называют пластическими, или неупругими.

Примеры упругой деформации:

Примеры пластической деформации:

Закон Гука

При упругой деформации есть взаимосвязь между силой упругости, возникающей в результате деформации, и удлинением деформируемого тела. Эту взаимосвязь первым обнаружил английский ученый Роберт Гук.

Модуль силы упругости, возникающей при деформации тела, пропорционален его удлинению.

в чем заключается закон гука. Смотреть фото в чем заключается закон гука. Смотреть картинку в чем заключается закон гука. Картинка про в чем заключается закон гука. Фото в чем заключается закон гука

x — абсолютное удлинение (деформация), k — коэффициент жесткости тела.

Абсолютное удлинение определяется формулой:

в чем заключается закон гука. Смотреть фото в чем заключается закон гука. Смотреть картинку в чем заключается закон гука. Картинка про в чем заключается закон гука. Фото в чем заключается закон гука

l0 — начальная длина тела, l — длина деформированного тела, ∆l — изменение длины тела.

Коэффициент жесткости тела определяется формулой:

в чем заключается закон гука. Смотреть фото в чем заключается закон гука. Смотреть картинку в чем заключается закон гука. Картинка про в чем заключается закон гука. Фото в чем заключается закон гука

E — модуль упругости (модуль Юнга). Каждое вещество обладает своим модулем упругости. S — площадь сечения тела.

Важно! Закон Гука не работает в случае, если деформация была пластической.

Пример №1. Под действием силы 3Н пружина удлинилась на 4 см. Найти модуль силы, под действием которой удлинение пружины составит 6 см.

Согласно третьему закону Ньютона модуль силы упругости будет равен модулю приложенной к пружине силе. В обоих случаях постоянной величиной окажется только жесткость пружины. Выразим ее из закона Гука и применим к каждому из случаев:

в чем заключается закон гука. Смотреть фото в чем заключается закон гука. Смотреть картинку в чем заключается закон гука. Картинка про в чем заключается закон гука. Фото в чем заключается закон гука

Приравняем правые части формул:

в чем заключается закон гука. Смотреть фото в чем заключается закон гука. Смотреть картинку в чем заключается закон гука. Картинка про в чем заключается закон гука. Фото в чем заключается закон гука

Выразим и вычислим силу упругости, возникающую, когда удлинение пружины составит 6 см:

в чем заключается закон гука. Смотреть фото в чем заключается закон гука. Смотреть картинку в чем заключается закон гука. Картинка про в чем заключается закон гука. Фото в чем заключается закон гука

Если пружину растягивают две противоположные силы, то модули силы упругости и модули этих сил равны между собой:

в чем заключается закон гука. Смотреть фото в чем заключается закон гука. Смотреть картинку в чем заключается закон гука. Картинка про в чем заключается закон гука. Фото в чем заключается закон гука

Если груз подвешен к пружине, сила упругости будет равна силе тяжести, действующей на это тело:

в чем заключается закон гука. Смотреть фото в чем заключается закон гука. Смотреть картинку в чем заключается закон гука. Картинка про в чем заключается закон гука. Фото в чем заключается закон гука

Если пружины соединены параллельно, их суммарный коэффициент жесткости будет равен сумме коэффициентов жесткости каждой из этих пружин:

в чем заключается закон гука. Смотреть фото в чем заключается закон гука. Смотреть картинку в чем заключается закон гука. Картинка про в чем заключается закон гука. Фото в чем заключается закон гука

Если пружины соединены последовательно, их обратное значение суммарного коэффициента жесткости будет равен сумме обратных коэффициентов жесткости для каждой из пружин:

в чем заключается закон гука. Смотреть фото в чем заключается закон гука. Смотреть картинку в чем заключается закон гука. Картинка про в чем заключается закон гука. Фото в чем заключается закон гука

в чем заключается закон гука. Смотреть фото в чем заключается закон гука. Смотреть картинку в чем заключается закон гука. Картинка про в чем заключается закон гука. Фото в чем заключается закон гука

Пример №2. Две пружины соединены параллельно. Жесткость одной из пружин равна 1000 Нм, второй — 4000 Нм. Когда к пружинам подвесили груз, они удлинились на 5 см. Найти силу тяжести груза.

Переведем сантиметры в метры: 5 см = 5∙10 –2 м.

Запишем закон Гука с учетом параллельного соединения пружин:

в чем заключается закон гука. Смотреть фото в чем заключается закон гука. Смотреть картинку в чем заключается закон гука. Картинка про в чем заключается закон гука. Фото в чем заключается закон гука

Модуль силы тяжести согласно третьему закону Ньютона равен модулю силы упругости. Отсюда:

в чем заключается закон гука. Смотреть фото в чем заключается закон гука. Смотреть картинку в чем заключается закон гука. Картинка про в чем заключается закон гука. Фото в чем заключается закон гука

в чем заключается закон гука. Смотреть фото в чем заключается закон гука. Смотреть картинку в чем заключается закон гука. Картинка про в чем заключается закон гука. Фото в чем заключается закон гукаНа рисунке представлен график зависимости модуля силы упругости от удлинения пружины. Какова жёсткость пружины?

Источник

Закон Гука

Закон Гука — уравнение теории упругости, связывающее напряжение и деформацию упругой среды. Открыт в 1660 году английским учёным Робертом Гуком (Хуком) (англ. Robert Hooke). Поскольку закон Гука записывается для малых напряжений и деформаций, он имеет вид простой пропорциональности.

В словесной форме закон звучит следующим образом:

Сила упругости, возникающая в теле при его деформации, прямо пропорциональна величине этой деформации.

Векторная формулировка закона Гука включает знак «минус», который говорит о том, что вектор деформации x всегда направлен противоположно силе упругости F:

Здесь \( F \) — сила растяжения или сжатия, \( x \) — абсолютное удлинение или сжатие, а \( k \) — коэффициент упругости (или жёсткости).

ВАЖНО Закон Гука справедлив только для упруго деформированных материалов.

в чем заключается закон гука. Смотреть фото в чем заключается закон гука. Смотреть картинку в чем заключается закон гука. Картинка про в чем заключается закон гука. Фото в чем заключается закон гука

Красная линия на графике отображает изменение силы (F) в зависимости от положения в согласованности с законом Гука. Наклон соответствует постоянной пружины (k). Пунктирная линия – вид фактического графика силы. Изображения состояний пружины в нижней части отвечают некоторым точкам на графике (средняя – расслабленность)

Для тонкого растяжимого стержня закон Гука имеет вид:

Здесь \( F \) — сила, которой растягивают (сжимают) стержень, \( \Delta l \) — абсолютное удлинение (сжатие) стержня, а \( k \) — коэффициент упругости (или жёсткости).

Коэффициент упругости зависит как от свойств материала, так и от размеров стержня. Можно выделить зависимость от размеров стержня (площади поперечного сечения S и длины L ) явно, записав коэффициент упругости как:

Величина E называется модулем упругости первого рода или модулем Юнга и является механической характеристикой материала.

Если ввести относительное удлинение

и нормальное напряжение в поперечном сечении

то закон Гука в относительных единицах запишется как

В такой форме он справедлив для любых малых объёмов материала.

Также при расчёте прямых стержней применяют запись закона Гука в относительной форме

Следует иметь в виду, что закон Гука выполняется только при малых деформациях. При превышении предела пропорциональности связь между напряжениями и деформациями становится нелинейной. Для многих сред закон Гука неприменим даже при малых деформациях.

Источник

Сила упругости. Закон Гука

Содержание

На все тела, которые находятся на Земле, действует сила тяжести. Все они стремятся под ее действием упасть вниз. Но не похоже, чтобы все в мире лежало на земле.

На еду в вашей тарелке действует сила тяжести, но она же не проваливается сквозь тарелку. На учебник на вашей парте тоже действует сила тяжести. Но стол от этого не придавливается к полу.

Значит, существует некая сила, уравновешивающая силу тяжести. В данном уроке мы узнаем, что же это за сила.

Определение силы упругости

Начнем с рассмотрения простого опыта (рисунок 1).

в чем заключается закон гука. Смотреть фото в чем заключается закон гука. Смотреть картинку в чем заключается закон гука. Картинка про в чем заключается закон гука. Фото в чем заключается закон гукаРисунок 1. Деформация горизонтально расположенной доски, на которую поместили груз.

На два бруска положим доску. На доску поставим гирю. Мы увидим, что доска прогнется. Что же здесь происходит со стороны физики?

На гирю действует сила тяжести, она начинает двигаться вниз и прогибает доску. Доска деформируется из-за взаимодействия с гирей. Значит, возникает еще одна сила, с которой доска в ответ действует на гирю.

Сила тяжести, действующая на гирю, направлена вертикально вниз, а другая сила направлена вертикально вверх. Поэтому она и уравновесила силу тяжести. Нашу искомую силу называют силой упругости.

Сила упругости – это сила, возникающая в теле в результате его деформации и стремящаяся вернуть тело в исходное положение.

Сила упругости – векторная величина:

В ситуации на рисунке 1, опора (доска) прогибается. Чем сильнее этот прогиб, тем больше сила упругости. Когда сила упругости и сила тяжести становятся равны, то опора и тело останавливаются. Так они приходят в равновесие.

Виды деформации

Рассмотрим следующий случай (рисунок 2). Подвесим тело на нити.

в чем заключается закон гука. Смотреть фото в чем заключается закон гука. Смотреть картинку в чем заключается закон гука. Картинка про в чем заключается закон гука. Фото в чем заключается закон гукаРисунок 2. Тело, подвешенное на нити.

В таких конструкциях нить часто называют подвесом. Когда мы подвесили тело, нить начала растягиваться – в ней возникла сила упругости.

Чем больше нить растягивается, тем больше становится сила упругости. Как и в случае с опорой, как только сила упругости станет равной силе тяжести, растяжение прекратится.

Получается, что сила упругости возникает при деформации тел. Если исчезает деформация, то исчезает и сила упругости.

Иногда после таких взаимодействий тело, испытывающее деформацию, меняет свои форму и размеры – происходит неупругая (пластическая) деформация. А иногда возвращается в исходное состояние. Тогда деформация называется упругой (рисунок 3).

в чем заключается закон гука. Смотреть фото в чем заключается закон гука. Смотреть картинку в чем заключается закон гука. Картинка про в чем заключается закон гука. Фото в чем заключается закон гукаРисунок 3. Упругая и пластическая деформации.

Упругая деформация – это деформация, при которой после прекращения воздействия деформирующей силы тело полностью восстановило свою форму и объем.

Пластическая деформация – это деформация, сохраняющаяся после прекращения действия деформирующей силы.

Упругая деформация бывает различных видов:

Примеры деформации разных видов

1. Играем на гитаре – кратковременно растягиваем струны

2. Садимся в автомобиль – пружины подвески сжимаются

3. Сидим на тонкой доске – доска прогибается

в чем заключается закон гука. Смотреть фото в чем заключается закон гука. Смотреть картинку в чем заключается закон гука. Картинка про в чем заключается закон гука. Фото в чем заключается закон гука

4. Затягиваем шуруп – происходит кручение отвёртки (хоть мы и не видим деформацию отвёртки)

5. Двигаем расшатанный стул – происходит сдвиг сиденья относительно пола

в чем заключается закон гука. Смотреть фото в чем заключается закон гука. Смотреть картинку в чем заключается закон гука. Картинка про в чем заключается закон гука. Фото в чем заключается закон гука

Закон Гука

От чего же зависит сила упругости? Роберт Гук, современник Ньютона, ответил на этот вопрос (рисунок 8).

Рисунок 8. Английский физик и изобретатель Роберт Гук (1635-1703). Установил зависимость силы упругости от деформации тела.

Рассмотрим опыт, изображенный на рисунке 9.

в чем заключается закон гука. Смотреть фото в чем заключается закон гука. Смотреть картинку в чем заключается закон гука. Картинка про в чем заключается закон гука. Фото в чем заключается закон гукаРисунок 9. Опыт на определение зависимости силы упругости от деформации тела.

Шнур изменил свою длину после наших действий. Это изменение (удлинение шнура) мы можем найти по формуле:

Этот опыт показывает, что

Изменение длины тела при растяжении или сжатии прямо пропорционально модулю силы упругости.

Так мы подошли к закону Гука:

$$F_ <упр>= k \Delta l$$

Источник

Закон Гука

в чем заключается закон гука. Смотреть фото в чем заключается закон гука. Смотреть картинку в чем заключается закон гука. Картинка про в чем заключается закон гука. Фото в чем заключается закон гука Механика сплошных сред
в чем заключается закон гука. Смотреть фото в чем заключается закон гука. Смотреть картинку в чем заключается закон гука. Картинка про в чем заключается закон гука. Фото в чем заключается закон гука
Сплошная среда
Классическая механика
Закон сохранения массы · Закон сохранения импульса
Теория упругости
Напряжение · Тензор · Твёрдые тела · Упругость · Пластичность · Закон Гука · Реология · Вязкоупругость
Гидродинамика
Жидкость · Гидростатика · Гидродинамика · Вязкость · Ньютоновская жидкость · Неньютоновская жидкость · Поверхностное натяжение
Основные уравнения
Уравнение непрерывности · Уравнение Эйлера · Уравнения Навье — Стокса · Уравнение диффузии · Закон Гука
Известные учёные
Ньютон · Гук
Бернулли · Эйлер · Коши · Стокс · Навье
См. также: Портал:Физика

В словесной форме закон звучит следующим образом:

Сила упругости, возникающая в теле при его деформации, прямо пропорциональна величине этой деформации

Для тонкого растяжимого стержня закон Гука имеет вид:

в чем заключается закон гука. Смотреть фото в чем заключается закон гука. Смотреть картинку в чем заключается закон гука. Картинка про в чем заключается закон гука. Фото в чем заключается закон гука

Здесь в чем заключается закон гука. Смотреть фото в чем заключается закон гука. Смотреть картинку в чем заключается закон гука. Картинка про в чем заключается закон гука. Фото в чем заключается закон гука— сила, которой растягивают (сжимают) стержень, в чем заключается закон гука. Смотреть фото в чем заключается закон гука. Смотреть картинку в чем заключается закон гука. Картинка про в чем заключается закон гука. Фото в чем заключается закон гука— абсолютное удлинение (сжатие) стержня, а в чем заключается закон гука. Смотреть фото в чем заключается закон гука. Смотреть картинку в чем заключается закон гука. Картинка про в чем заключается закон гука. Фото в чем заключается закон гукакоэффициент упругости (или жёсткости).

Коэффициент упругости зависит как от свойств материала, так и от размеров стержня. Можно выделить зависимость от размеров стержня (площади поперечного сечения в чем заключается закон гука. Смотреть фото в чем заключается закон гука. Смотреть картинку в чем заключается закон гука. Картинка про в чем заключается закон гука. Фото в чем заключается закон гукаи длины в чем заключается закон гука. Смотреть фото в чем заключается закон гука. Смотреть картинку в чем заключается закон гука. Картинка про в чем заключается закон гука. Фото в чем заключается закон гука) явно, записав коэффициент упругости как

в чем заключается закон гука. Смотреть фото в чем заключается закон гука. Смотреть картинку в чем заключается закон гука. Картинка про в чем заключается закон гука. Фото в чем заключается закон гука

Величина в чем заключается закон гука. Смотреть фото в чем заключается закон гука. Смотреть картинку в чем заключается закон гука. Картинка про в чем заключается закон гука. Фото в чем заключается закон гуканазывается модулем упругости первого рода или модулем Юнга и является механической характеристикой материала.

Если ввести относительное удлинение

в чем заключается закон гука. Смотреть фото в чем заключается закон гука. Смотреть картинку в чем заключается закон гука. Картинка про в чем заключается закон гука. Фото в чем заключается закон гука

и нормальное напряжение в поперечном сечении

в чем заключается закон гука. Смотреть фото в чем заключается закон гука. Смотреть картинку в чем заключается закон гука. Картинка про в чем заключается закон гука. Фото в чем заключается закон гука

то закон Гука в относительных единицах запишется как

в чем заключается закон гука. Смотреть фото в чем заключается закон гука. Смотреть картинку в чем заключается закон гука. Картинка про в чем заключается закон гука. Фото в чем заключается закон гука

В такой форме он справедлив для любых малых объёмов материала.

Также при расчёте прямых стержней применяют запись закона Гука в относительной форме

в чем заключается закон гука. Смотреть фото в чем заключается закон гука. Смотреть картинку в чем заключается закон гука. Картинка про в чем заключается закон гука. Фото в чем заключается закон гука

Следует иметь в виду, что закон Гука выполняется только при малых деформациях. При превышении предела пропорциональности связь между напряжениями и деформациями становится нелинейной. Для многих сред закон Гука неприменим даже при малых деформациях.

Содержание

Обобщённый закон Гука

В общем случае напряжения и деформации описываются тензорами второго ранга в трёхмерном пространстве (имеют по 9 компонент). Связывающий их тензор упругих постоянных является тензором четвёртого ранга в чем заключается закон гука. Смотреть фото в чем заключается закон гука. Смотреть картинку в чем заключается закон гука. Картинка про в чем заключается закон гука. Фото в чем заключается закон гукаи содержит 81 коэффициент. Вследствие симметрии тензора в чем заключается закон гука. Смотреть фото в чем заключается закон гука. Смотреть картинку в чем заключается закон гука. Картинка про в чем заключается закон гука. Фото в чем заключается закон гука, а также тензоров напряжений и деформаций, независимыми являются только 21 постоянная. Закон Гука выглядит следующим образом:

в чем заключается закон гука. Смотреть фото в чем заключается закон гука. Смотреть картинку в чем заключается закон гука. Картинка про в чем заключается закон гука. Фото в чем заключается закон гука

где в чем заключается закон гука. Смотреть фото в чем заключается закон гука. Смотреть картинку в чем заключается закон гука. Картинка про в чем заключается закон гука. Фото в чем заключается закон гука— тензор напряжений, в чем заключается закон гука. Смотреть фото в чем заключается закон гука. Смотреть картинку в чем заключается закон гука. Картинка про в чем заключается закон гука. Фото в чем заключается закон гука— тензор деформаций. Для изотропного материала тензор в чем заключается закон гука. Смотреть фото в чем заключается закон гука. Смотреть картинку в чем заключается закон гука. Картинка про в чем заключается закон гука. Фото в чем заключается закон гукасодержит только два независимых коэффициента.

Благодаря симметрии тензоров напряжения и деформации, закон Гука может быть представлен в матричной форме.

См. также

Примечания

Ссылки

в чем заключается закон гука. Смотреть фото в чем заключается закон гука. Смотреть картинку в чем заключается закон гука. Картинка про в чем заключается закон гука. Фото в чем заключается закон гука

Полезное

Смотреть что такое «Закон Гука» в других словарях:

ЗАКОН ГУКА — ЗАКОН ГУКА, связь между НАПРЯЖЕНИЕМ и ДЕФОРМАЦИЕЙ в упругом материале при его растяжении. Согласно этому закону, напряжение (сила на единицу площади) пропорционально деформации (изменению в габаритах). Закон приблизителен и применим в… … Научно-технический энциклопедический словарь

закон Гука — Закон, устанавливающий пропорциональность между напряжением и деформацией (см. elastic constant) [http://slovarionline.ru/anglo russkiy slovar neftegazovoy promyishlennosti/] Тематики нефтегазовая промышленность EN Hooke s law … Справочник технического переводчика

Закон Гука — – основной закон, устанавливающий в известных пределах прямолинейную зависимость между напряженным состоянием и деформацией упругого тела. [Большая советская энциклопедия. М.: Советская энциклопедия. 1969 1978.] Рубрика термина: Теория и… … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

ЗАКОН ГУКА — закон, устанавливающий линейную зависимость между (см.) твёрдого тела и приложенным механическим напряжением. Согласно З. Г. сила упругости, возникающая при деформации тела, пропорциональна удлинению тела и направлена в сторону, противоположную… … Большая политехническая энциклопедия

закон Гука — [Hooke s law] упругая деформация материала прямо пропорциональна приложенному напряжению: εн = σ/Е (для одноосного растяжения) и γ = τ/G (для сдвига), где εн относительная продольная деформация (Δl/l); ΔТ относительный сдвиг; σ нормальное… … Энциклопедический словарь по металлургии

Закон Гука — Hooke s law Закон Гука. Обобщение, применимое ко всем твердым материалам, которое показывает, что напряжение прямо пропорционально деформации и выражается как Е = constant = σ/ε = Напряжение/деформация, где Е модуль упругости (Юнга). Постоянное… … Словарь металлургических терминов

закон Гука — Huko dėsnis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. Hooke’s law vok. Hookesches Gesetz, n rus. закон Гука, m pranc. loi de Hooke, f … Fizikos terminų žodynas

Закон Гука — основной закон теории упругости, выражающий линейную зависимость между напряжениями и малыми деформациями в упругой среде. Установлен P. Гуком (1635 1703) в 1660 г. При растяжении стержня длиной l его удлинение пропорционально растягивающей силе… … Концепции современного естествознания. Словарь основных терминов

закон гука для рiдини при всесторонньому стисненнi — закон Гука для жидкости при всестороннем сжатии Hooke’s law for liquid in all round compression Hookesches Gesetz für die Flüssigkeit bei allseitiger Kompressibilität – змiна об’єму рiдини V при всесторонньому стисненнi прямо пропорцiйна змiнi… … Гірничий енциклопедичний словник

обобщенный закон Гука — [generalized Hooke s law] устанавливает линейную связь между напряжениями и деформациями в любых направлениях, т.е. между каждым компонентом тензора напряжений и каждым компонентом тензора деформаций: εx = [σx μ(σy σz)]E; γxy = τxy/G; εy = [σy… … Энциклопедический словарь по металлургии

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *