Движение описывают тремя координатным (скалярным), векторным, при траектории. Траекторией движения материальной точки при прямолинейном движении является прямая или ее часть. ... При прямолинейном движении направление вектора скорости не изменяется во времени.
Движение описывают тремя координатным (скалярным), векторным, при траектории. Траекторией движения материальной точки при прямолинейном движении является прямая или ее часть. ... При прямолинейном движении направление вектора скорости не изменяется во времени.
Закон движения — математическая формулировка того, как движется тело или как происходит движение более общего вида или набор зависимостей, которые выявляют все данные о движении точки.
В классической механике материальной точки закон движения представляет собой три зависимости трёх пространственных координат от времени, либо зависимость одной векторной величины (радиус-вектора) от времени, вида
Закон движения может быть найден, в зависимости от задачи, либо из дифференциальных законов механики (см. Законы Ньютона), либо из интегральных (см. Закон сохранения энергии, Закон сохранения импульса), либо из так называемых вариационных принципов.
Основные законы прямолинейного движения
Движение описывают тремя координатным (скалярным), векторным, при траектории. Траекторией движения материальной точки при прямолинейном движении является прямая или ее часть. ... При прямолинейном движении направление вектора скорости не изменяется во времени.
Основные законы прямолинейного движения
Движение описывают тремя координатным (скалярным), векторным, при траектории. Траекторией движения материальной точки при прямолинейном движении является прямая или ее часть. ... При прямолинейном движении направление вектора скорости не изменяется во времени.
Закон движения — математическая формулировка того, как движется тело или как происходит движение более общего вида или набор зависимостей, которые выявляют все данные о движении точки.
В классической механике материальной точки закон движения представляет собой три зависимости трёх пространственных координат от времени, либо зависимость одной векторной величины (радиус-вектора) от времени, вида
{\displaystyle {\vec {r}}={\vec {r}}(t)=x(t){\vec {e_{x}}}+y(t){\vec {e_{y}}}+z(t){\vec {e_{z{\displaystyle {\vec {r}}={\vec {r}}(t)=x(t){\vec {e_{x}}}+y(t){\vec {e_{y}}}+z(t){\vec {e_{z
Закон движения может быть найден, в зависимости от задачи, либо из дифференциальных законов механики (см. Законы Ньютона), либо из интегральных (см. Закон сохранения энергии, Закон сохранения импульса), либо из так называемых вариационных принципов.
Объяснение:
взяла с интернета