Mechanika: Porovnání verzí

Smazaný obsah Přidaný obsah
Bez shrnutí editace
značky: možný vandalismus editace z Vizuálního editoru
m Editace uživatele 185.195.226.52 (diskuse) vráceny do předchozího stavu, jehož autorem je OJJ
značka: rychlé vrácení zpět
Řádek 22:
 
=== Podle způsobu aproximace reálného tělesa ===
Fyzikální přístup ke studiu reality umožňuje provádět zjednodušení při zachování dostatečné přesnosti výsledku (např. nahrazení [[planeta|planety]] pohybující se v [[gravitace|gravitačním poli]] [[hmotný bod|hmotným bodem]] může být v mnoha případech postačující). Tento přístup umožňuje rozdělit mechaniku na
* '''[[mechanika hmotného bodu|mechaniku hmotného bodu]]''', můžeme-li zanedbat rozměry a tvar studovaného tělesa a nahradit jej [[hmotný bod|hmotným bodem]].
* '''[[mechanika soustavy hmotných bodů|mechaniku soustavy hmotných bodů]]''', můžeme-li zanedbat rozměry a tvar jednotlivých těles (popř. částí tělesa) a nahradit je [[hmotný bod|hmotnými body]]. Náhrada tělesa soustavou láštnímhmotných druhembodů [[mechanickýumožňuje pohyb|mechanickéhopopsat pohybu]],složitější tzv. [[tečení]]m. Mechanika tekutin se vzhledem k rozdílům mezi kapalinamitělesa a plynyzohlednit dálediskrétní dělístrukturu nahmoty.
* '''[[mechanika kontinua|mechaniku kontinua]]''', která zkoumá látku bez zřetele k její diskrétní struktuře. Tento přístup je výhodný např. při studiu [[deformace|deformací]] těles, tedy při zkoumání změn velikosti a tvaru těles. Tento přístup se používá také v [[reologie|reologii]] při vytváření [[reologický model|reologických modelů]].
 
==== Mechanika těles ====
* '''[[mechanika soustavy hmotných bodů|mechaniku soustavy hmotných bodů]]''', můžeme-li zanedbat rozměry a tvar jednotlivých těles (popř. částí tělesa) a nahradit je [[hmotný bod|hmotnými body]]. Náhrada tělesa láštním druhem [[mechanický pohyb|mechanického pohybu]], tzv. [[tečení]]m. Mechanika tekutin se vzhledem k rozdílům mezi kapalinami a plyny dále dělí na
Část mechaniky zabývající se zkoumáním vlastností a pohybu těles (nikoliv hmotných bodů) v prostoru a změnami jejich velikostí a tvarů bývá označována jako '''mechanika těles'''. Mechanika těles využívá nástrojů [[mechanika soustavy hmotných bodů|mechaniky soustavy hmotných bodů]] a [[mechanika kontinua|mechaniky kontinua]], tzn. reálná tělesa jsou nahrazována [[soustava hmotných bodů|soustavou hmotných bodů]] nebo představou o spojitě rozložené hmotě (tzv. [[kontinuum|kontinuu]]).
**'''[[hydromechanika|hydromechaniku]]''' - mechanika kapalin (vyznačují se malou [[stlačitelnost]]í, tedy objemovou stálostí)
Vlastnosti tělesa jsou určovány podmínkami kladenými na vazby mezi jednotlivými hmotnými body soustavy popisující těleso (popř. [[viskozita|viskozitou]] při popisu kontinuem). Síla těchto vazeb má úzký vztah ke [[skupenství]] tělesa. Podle těchto vazeb lze mechaniku těles dělit na
**'''[[aeromechanika|aeromechaniku]]''' - mechanika plynů (jsou stlačitelné a vždy vyplňují celý prostor v němž se nachází)
* '''[[mechanika tuhého tělesa|mechaniku tuhého tělesa]]''' - Vazby v soustavě hmotných bodů jsou dokonale tuhé. [[tuhé těleso|Tuhá tělesa]] nejsou [[deformace|deformovatelná]] (nelze tedy změnit jejich tvar nebo [[objem]]), což znamená, že nepopisují přesně žádné reálné těleso (všechna reálná tělesa jsou totiž deformovatelná). Model tuhého tělesa je však možné využít k popisu [[otáčení|rotace]] tělesa a vyšetřování problémů spojených s konečnými rozměry reálných těles. Model tuhého tělesa je obvykle dobře použitelný při popisu [[pevná látka|pevného skupenství]] látky.
* '''[[mechanika pružného tělesa|mechaniku pružného tělesa]]''' - Vazby v soustavě hmotných bodů nejsou dokonale tuhé, avšak jsou dostatečně tuhé, aby nedocházelo k [[tečení]]. Model [[Těleso#Reálná tělesa|pružného tělesa]] lze využít ke studiu [[pružnost]]i a [[pevnost (fyzika)|pevnosti]] těles.
* '''[[mechanika tekutin|mechaniku tekutin]]''' - [[tekutina|Tekutiny]] (tedy [[kapalina|kapaliny]] a [[plyn]]y) jsou [[deformace|deformovatelné]] (tvarově nestálé), neboť se vyznačují zvláštním druhem [[mechanický pohyb|mechanického pohybu]], tzv. [[tečení]]m. Mechanika tekutin se vzhledem k rozdílům mezi kapalinami a plyny dále dělí na
** '''[[hydromechanika|hydromechaniku]]''' - mechanika kapalin (vyznačují se malou [[stlačitelnost]]í, tedy objemovou stálostí)
** '''[[aeromechanika|aeromechaniku]]''' - mechanika plynů (jsou stlačitelné a vždy vyplňují celý prostor v němž se nachází)
 
=== Podle použitých fyzikálních principů ===