Legea fundamentală - dinamica - o enciclopedie largă de petrol și gaze, articol, pagina 1

Legea fundamentală este dinamica

Legea fundamentală a dinamicii (1) arată că unitățile de accelerare, masă și forță sunt legate și, prin urmare, nu se poate alege independent una de cealaltă. Dimensiunea de accelerație, la rândul său, este exprimată prin dimensiunile lungimii și timpului. Astfel, unitățile de lungime, timp, masă și forță trebuie determinate luând în considerare legea fundamentală a dinamicii. Independent de ele sunt doar trei cantități. Pentru ei, există standarde. Unitatea de forță - Newton (H) - este un derivat al unităților independente indicate. [1]







Legea fundamentală a dinamicii (1) arată că unitățile de accelerare, masă și forță sunt legate și, prin urmare, nu se poate alege independent una de cealaltă. Dimensiunea de accelerație, la rândul său, este exprimată prin dimensiunile lungimii și timpului. Astfel, unitățile de lungime, timp, masă și forță trebuie determinate luând în considerare legea fundamentală a dinamicii. Independent de ele sunt doar trei cantități. Pentru ei, există standarde. Unitatea de forță - Newton (H) - este un derivat al unităților independente indicate. [2]

Legea fundamentală a dinamicii poate fi scrisă și într-o formă ușor diferită, care este adesea mai convenabilă. [3]

Legea fundamentală a dinamicii (1) arată că unitățile de accelerare, masă și forță sunt legate și, prin urmare, nu se poate alege independent una de cealaltă. Dimensiunea de accelerație, la rândul său, este exprimată prin dimensiunile lungimii și timpului. Astfel, unitățile de lungime, timp, masă și forță trebuie determinate luând în considerare legea fundamentală a dinamicii. [4]

Legea fundamentală experimentală a dinamicii se referă la macroparticule care se mișcă cu viteze mult mai mici decât viteza luminii în spațiile descrise de geometria euclidiană. [5]

Legea fundamentală a dinamicii unui punct material exprimă principiul cauzalității în mecanicii clasice pentru a stabili o legătură lipsită de ambiguitate între schimbarea cu trecerea timpului starea de mișcare și poziția în materialul spațiu la1 ki și forță care acționează pe ea. Această lege permite, cunoscând starea inițială a punctului material (coordonatele sale și viteza în orice moment inițial) și care acționează pe ea puterea de a calcula starea punctului material în orice moment de timp ulterior. [6]







Legea fundamentală a dinamicii unui punct material exprimă principiul cauzalității în mecanicii clasice pentru a stabili o legătură lipsită de ambiguitate între schimbarea cu trecerea timpului starea de mișcare și poziția în spațiu a punctului material și forța care acționează pe ea. Această lege permite, cunoscând starea inițială a punctului material (coordonatele sale și viteza în orice moment inițial) și care acționează pe ea puterea de a calcula starea punctului material în orice moment de timp ulterior. [7]

Legea fundamentală a dinamicii punctului de masă variabilă a fost descoperită de profesorul rus, profesor al Institutului Politehnic din Leningrad IV Meshchersky în 1897, în teza sa de masterat. Pentru dezvoltarea mecanicii teoretice și, în special, a aplicațiilor sale în problemele dinamicii rachetelor (rocketodinamică), stabilirea ecuației inițiale are o semnificație foarte mare, fundamentală. [8]

Principalele legi ale dinamicii sunt legile lui Newton. [9]

Înregistram legea fundamentală a dinamicii pentru fiecare organism separat. [10]

Stabilirea legilor fundamentale ale dinamicii a fost inițiată de omul de știință italian Galileo (1564 - 1642) și continuată de Newton. Pământul, corpul mai greu se mișcă mai repede. [11]

Din legea fundamentală a dinamicii ma F la F Q rezultă că 0, adică principiul inerției, este un caz particular al legii fundamentale a dinamicii. Izolarea sa într-o axiomă separată este în mod tradițional explicată prin motive pur istorice [22], p. [12]

Stabilirea legilor fundamentale ale dinamicii a fost inițiată de omul de știință italian Galileo (1564 - 1642) și continuată de Newton. [13]

Aplicarea legii fundamentale a dinamicii conduce la această sarcină mai rapid și mai ușor de a compila ecuații diferențiale de mișcare, dar prima cale - utilizarea ecuațiilor Lagrange în coordonate generalizate este metoda mai frecventă. [14]

Stabilirea legilor fundamentale ale dinamicii a fost inițiată de omul de știință italian Galileo (1564 - 1642) și continuată de Newton. Pământul, corpul mai greu se mișcă mai repede. [15]

Pagini: 1 2 3 4

Distribuiți acest link:






Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: