Механическая работа — определение, основные формулы и примеры вычислений

  • Главная
  • Справочник
  • Физика

Определение Элементарной работой ($dA$) называют физическую величину, которая равна скалярному произведению силы ($\overline{F}$) на бесконечно малое перемещение ($d\overline{s}$), которое происходит под воздействием этой силы:
\[dA=\overline{F}\cdot d\overline{s}=F{\cos \alpha \ ds\ \left(1\right).\ }\]

Если тело перемещается по прямой линии на пути $s$ под воздействием постоянной силы $\overline{F}$, то работу можно вычислить как:

\[A=Fs{\cos \alpha \ \left(2\right),\ }\]

где $\alpha $ — угол между направлением силы и направлением перемещения тела.

Что такое работа в физике – определение и формула

Механическая работа – это количество энергии, которое нужно затратить для того, чтобы тело начало равномерно замедляющееся движение и прошло некоторую дистанцию.

В физике механической работой называется произведение силы, которая действует на некоторое тело, на расстояние, которое оно проходит под ее воздействием:

A = F * S

В более сложных случаях в формуле появляется и третья величина – косинус угла, под которым друг к другу расположены векторы движения и приложенной силы. Найти ее значение можно по формуле:

A = F * S * cosA

Таблица единиц измерения «Пространство и время»

Физическая величина Символ Единица измерения физической величины Ед. изм. физ. вел. Описание Примечания
Длина l, s, d метр м Протяжённость объекта в одном измерении.
Площадь S квадратный метр м2 Протяженность объекта в двух измерениях.
Объем, вместимость V кубический метр м3 Протяжённость объекта в трёх измерениях. экстенсивная величина
Время t секунда с Продолжительность события.
Плоский угол α, φ радиан рад Величина изменения направления.
Телесный угол α, β, γ стерадиан ср Часть пространства
Линейная скорость v метр в секунду м/с Быстрота изменения координат тела. вектор
Линейное ускорение a, w метр в секунду в квадрате м/с2 Быстрота изменения скорости объекта. вектор
Угловая скорость ω радиан в секунду рад/с =

(с−1)

Скорость изменения угла.
Угловое ускорение ε радиан на секунду в квадрате рад/с2 =

(с−2)

Быстрота изменения угловой скорости

В чем измеряется работа

Физические единицы, в которых выражается механическая работа, – Джоули.

Существуют разные способы для ее практического измерения, которые зависят от типа произведенного движения. При этом в формулу работы подставляют значение силы в Ньютонах и расстояния в метрах. Угол между векторами измеряют в математических единицах – градусах.

Таблица единиц измерения «Молекулярная физика»

Физическая величина Символ Единица измерения физической величины Ед. изм. физ. вел. Описание Примечания
Количество вещества v, n моль моль Количество однотипных структурных единиц, из которых состоит вещество. Экстенсивная величина
Молярная масса M, μ килограмм на моль кг/моль Отношение массы вещества к количеству молей этого вещества.
Молярная энергия Hмол джоуль на моль Дж/моль Энергия термодинамической системы.
Молярная теплоемкость смол джоуль на моль-кельвин Дж/(моль•К) Теплоёмкость одного моля вещества.
Концентрация молекул c, n метр в минус третьей степени м-3 Число молекул, содержащихся в единице объема.
Массовая концентрация ρ килограмм на кубический метр кг/м3 Отношение массы компонента, содержащегося в смеси, к объёму смеси.
Молярная концентрация смол моль на кубический метр моль/м3 Содержание компонента относительно всей смеси.
Подвижность ионов В, μ квадратный метр на вольт-секунду м2/(В•с) Коэффициент пропорциональности между дрейфовой скоростью носителей и приложенным внешним электрическим полем.

Работа силы трения

При условиях, существующих на Земле, на любое движущееся тело оказывает воздействие сила трения, замедляющая его движение. Чаще всего это трение поверхности, по которой движется объект. Это очевидно из того факта, что при воздействии постоянной силы на тело его скорость окажется переменной.

Следовательно, должна быть и другая сила, противодействующая ей – и это сила трения. Если система координат выбрана по направлению движения тела, то ее числовое значение будет отрицательным.

Таблица единиц измерения «Акустика»

Физическая величина Символ Единица измерения физической величины Ед. изм. физ. вел. Описание Примечания
Звуковое давление p паскаль Па Переменное избыточное давление, возникающее в упругой среде при прохождении через неё звуковой волны
Объемная скорость c, V кубический метр в секунду м3/с Отношение объема сырья, подаваемого в реактор в час к объему катализатора
Скорость звука v, u метр в секунду м/с Скорость распространения упругих волн в среде
Интенсивность звука l ватт на квадратный метр Вт/м2 Величина, характеризующая мощность, переносимую звуковой волной в направлении распространения скалярная физическая величина
Акустическое сопротивление Za, Ra паскаль-секунда на кубический метр Па•с/м3 Отношение амплитуды звукового давления в среде к колебательной скорости её частиц при прохождении через среду звуковой волны
Механическое сопротивление Rm ньютон-секунда на метр Н•с/м Указывает силу, необходимую для движения тела при каждой частоте

Положительная и отрицательная работа

Числовое значение работы, которую совершает сила, может становиться отрицательным в случае если ее вектор противоположен вектору скорости.

Иными словами, сила может не только придавать телу скорость для совершения движения, но и препятствовать уже совершаемому перемещению. В таком случае она будет называться противодействующей.

Полезная или затраченная работа

У тела, совершающего одно и то же действие, есть два значения работы. Первая из них, полезная, вычисляется по обычной формуле.

Вторая, затраченная, по своему понятию не имеет общей формулы для вычисления и измеряется практически. Эта разница между совершенной в реальности работой и той, которая должна была быть совершена в теории, равна коэффициенту полезного действия – КПД. Он вычисляется так:

КПД = А полезная / А затраченная

,

и выражается в процентах. КПД всегда меньше 100.

Мощность

Среднее количество работы, совершаемой за единицу времени (секунду), характеризует такую величину, как мощность. Формула для ее вычисления выглядит так:

Р = A / t

В качестве работы можно подставить люблю известную формулу для ее вычисления в зависимости от ситуации. Ответ будет выражен в Ваттах.

Однако при равномерном движении можно использовать и другую формулу:

Р = F * v

Подставив вместо обычной скорости мгновенную, можно получить значение мгновенной мощности.

Общие сведения.

Понятие работа входит формулировку первого и второго начала термодинамики.

Работу обозначают обычно буквой — А. Единицы измерения работы естественно соответствуют единицам измерения энергии.

Понятие работы при решении прикладных задач используется редко. Чаще используют понятие мощность (мощность двигателей, мощность технических устройств и т.д.) определяемое исходя из совершенной работы в единицу времени (энергии использованной в единицу времени).

Примеры решения задач

Рассмотрим несколько простых задач на нахождение механической работы.

Задача 1

Какую работу совершает подъемный механизм, поднимающий десятикилограммовый блок на высоту 50 метров.

Решение:

Для того, чтобы поднять тело, необходимо преодолеть действующую на него силу тяжести. То есть F, с которой поднимают блок, равна той, с которой он притягивается к земле. Так как последняя равна m * g, то для нахождения конечного результата понадобится только одна измененная версия стандартной формулы, упомянутой выше: A = S * m * g.

При помощи простой математики найдем числовой ответ:

A = 50 м * 10 кг * 10 Н/кг;

A = 5000 Дж.

Ответ: 5000 Дж.

Впрочем, не всегда речь идет о силе тяжести.

Задача 2

Какая работа совершается силой упругости, когда пружина с жесткостью 10 Н/м, сжатая на 20 см, возвращается в исходное состояние? Система замкнута, нет никаких внешних сил, воздействующих на пружину.

Решение:

Для начала нужно найти саму F упругости, которая совершает работу. Ее формула – F = x * |k|, где x – это длина, на которую сжимается или растягивается пружина, а k – коэффициент ее жесткости. Перемещение пружины равно ее деформации, и следовательно, конечная формула в этом случае будет выглядеть так: A = S * x * k = x * x * k = x^2 * k.

Далее при помощи элементарных вычислений рассчитаем ответ:

A = (0,2 м)^2 * 10 Н/м = 0,04 * 10 = 0,4 Дж.

Ответ: 0,4 Дж.

Но во всех задачах по данной теме траектория движения тела прямая.

Задача 3

Рассчитайте, какова сила, действующая на колесо, если на то, чтобы совершить полный оборот, ему требуется 10 кДж. Диаметр диска равен 40 см, а толщина шины – 10 см.

Решение:

В этом случае нам нужно найти не А, а F, но сделать это можно при помощи все той же формулы. Возьмем точку на поверхности колеса. Предположим, что при вращательном движении ее вектор будет противоположен вектору приложения силы, а значит косинусом в формуле вновь можно пренебречь. Таким образом, за один оборот колеса точка пройдет расстояние, равное длине окружности, которую можно вычислить как 2πr или πd. Диаметр окружности можно найти из предоставленных данных: он равен сумме диаметра диска и удвоенной толщины шины, то есть 40 см + 2 * 10 см = 40 см + 20 см = 60 см = 0,6 м.

Теперь, когда мы можем вычислить расстояние, у нас есть все данные для того, чтобы приступить к нахождению силы.

Формула работы для этого случая будет такой: A = F * π * d, то силу, соответственно, можно будет выразить как F = A / (π * d).

В таком случае:

F = 10 кДж / (3,14 * 0,6 м) = 10000 Дж / 1,884 м = ~ 5308 Н.

Ответ: 5308 Н.

В завершение решим самый сложный вариант задачи, включающий в себя все, о чем говорилось выше.

Таблица единиц измерения «Атомная и ядерная физика. Радиоактивность»

Физическая величина Символ Единица измерения физической величины Ед. изм. физ. вел. Описание Примечания
Масса (масса покоя) m килограмм кг Масса объекта, находящегося в состоянии покоя.
Дефект массы Δ килограмм кг Величина, выражающая влияние внутренних взаимодействий на массу составной частицы
Элементарный электрический заряд e кулон Кл Минимальная порция (квант) электрического заряда, наблюдающегося в природе у свободных долгоживущих частиц
Энергия связи Eсв джоуль Дж = (кг·м2/с2) Разность между энергией состояния, в котором составляющие части системы бесконечно удалены
Период полураспада, среднее время жизни T, τ секунда с Время, в течение которого система распадается в примерном отношении 1/2
Эффективное сечение σ квадратный метр м2 Величина, характеризующая вероятность взаимодействия элементарной частицы с атомным ядром или другой частицей
Активность нуклида A беккерель Бк Величина, равная отношению общего числа распадов радиоактивных ядер нуклида в источнике ко времени распада
Энергия ионизирующего излучения E,W джоуль Дж = (кг·м2/с2) Вид энергии, высвобождаемой атомами в форме электромагнитных волн (гамма- или рентгеновское излучение) или частиц
Поглощенная доза ионизирующего излучения Д грей Гр Доза, при которой массе 1 кг передаётся энергия ионизирующего излучения в 1 джоул
Эквивалентная доза ионизирующего излучения H, Дэк зиверт Зв Поглощенная доза любого ионизирующего излучения, равная 100 эрг на 1 грамм облученного вещества
Экспозиционная доза рентгеновского и гамма-излучения Х кулон на килограмм Кл/кг отношение суммарного электрического заряда ионов одного знака от внешнего гамма-излучения
Рейтинг
( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Для любых предложений по сайту: [email protected]