Когда согнутая стальная линейка расправляется, в ней возникает сила упругости, которая действует для возвращения линейки в ее первоначальное (прямое) состояние. Согласно закону Гука, сила упругости ( F ) пропорциональна деформации ( x ) линейки:
[ F = k \cdot x ]
где ( k ) — коэффициент упругости (жесткости) материала линейки, а ( x ) — величина деформации (изгиба), которая измеряется от исходного положения.
Когда линейка полностью распрямляется, её деформация ( x ) будет равна максимальной величине, которую она имела в согнутом состоянии.
Если известна максимальная деформация и коэффициент упругости ( k ), то можно подставить значения в формулу и вычислить силу упругости.
Важно отметить, что как только линейка полностью распрямляется, деформация ( x ) становится равной нулю, и, следовательно, сила упругости также будет равна нулю:
[ F = k \cdot 0 = 0 ]
Таким образом, когда линейка полностью распрямится, сила упругости будет равна 0.
Когда согнутая стальная линейка расправляется, в ней возникает сила упругости, которая действует для возвращения линейки в ее первоначальное (прямое) состояние. Согласно закону Гука, сила упругости ( F ) пропорциональна деформации ( x ) линейки:
[
F = k \cdot x
]
где ( k ) — коэффициент упругости (жесткости) материала линейки, а ( x ) — величина деформации (изгиба), которая измеряется от исходного положения.
Когда линейка полностью распрямляется, её деформация ( x ) будет равна максимальной величине, которую она имела в согнутом состоянии.
Если известна максимальная деформация и коэффициент упругости ( k ), то можно подставить значения в формулу и вычислить силу упругости.
Важно отметить, что как только линейка полностью распрямляется, деформация ( x ) становится равной нулю, и, следовательно, сила упругости также будет равна нулю:
[
F = k \cdot 0 = 0
]
Таким образом, когда линейка полностью распрямится, сила упругости будет равна 0.