Rugóerő és Hooke törvénye - fizika képletek

Silauprugosti - az erő, amely akkor jelentkezik, amikor a szervezet deformáció, és amelynek célja, hogy visszaállítsa a korábbi test alakja és mérete.
rugalmas erő által generált elektromágneses kölcsönhatás a molekulák és atomok az anyag.
A legegyszerűbb variáns törzs is figyelembe vehetik például a tömörítés és a húzórugó.

Ezen az ábrán, (x> 0) - rugalmas nyúlás; (x <0) — деформация сжатия. (Fx) — внешняя сила.
Abban az esetben, ha a legnagyobb deformáció csekély, azaz a kis, rugalmas erő irányában irányulóan elhelyezkedő, amely ellentétes irányban mozog a test, a részecskék és arányos alakváltozás a test:
Ezzel kapcsolatban van kifejezve Hooke-törvény, amelyet azért hoztak létre kísérleti módszerrel. Az együttható k nevezzük a test merevségét. A merevség a test, Newtonban mérve méterenként (N / m), és függ a mérete és alakja a test, hanem, hogy milyen anyagok adott testelem.
Hooke-törvény fizika meghatározására nyomófeszültség vagy húzó test van rögzítve egy teljesen más formában. Ebben az esetben a relatív deformáció

Angol természettudós, tudós és lexikográfus
arány ε = x / l. Ugyanakkor, a feszültség az úgynevezett keresztmetszetét a test után a törzs:
Ebben az esetben a Hooke-törvény az alábbiak szerint történik: σ feszültség arányos a relatív deformáció ε. Ebben a képletben A koefficiens E nevezik Young modulus. Ez a modul független a test alakja és mérete, de ugyanakkor, attól függ, hogy az anyag tulajdonságai, amely egy adott szervezetben. A különböző anyagok rugalmassági modulusa változik meglehetősen széles. Például, gumiból E ≈ 2 · 106 N / m2, és az acél E ≈ 2 × 1011 N / m2 (azaz öt nagyságrenddel nagyobb).
Teljesen elfogadható általánosítani Hooke-törvény és ezekben az esetekben egy bonyolultabb deformáció. Vegyük például a hajlító alakváltozás. Tekintsük rúd fekvő két tartó és jelentős megereszkedik.

Oldalról a tartó (vagy szuszpenzió) egy adott szervezetben ható rugalmas erő, ezen a szinten reakció erő. Floor reakció erő érintkezési szervek lesz irányítva az érintkezési felületen szigorúan merőleges. Ez az erő az úgynevezett erő normál nyomáson.
Tekintsük most a második kiviteli alakban. Path test fekszik egy rögzített vízszintes asztalra. Ezután a padló reakciót kiegyensúlyozza a gravitációs erő, és ez függőlegesen felfelé. És a súlya a szervezet úgy érzi az erőt, amely a test jár az asztalra.