Упругость: различия между версиями
[отпатрулированная версия] | [отпатрулированная версия] |
imported>4th-otaku (викификация, стилевые правки) |
imported>4th-otaku (уточнение перевода, оформление) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
В [[физика|физике]] '''упругость''' (в некоторых случаях употребляется также термин «[[эластичность]]», от [[Древнегреческий язык|гр.]] ἐλαστός «гибкий») — это свойство [[Твёрдое тело|твёрдых материалов]] возвращаться в изначальную форму при [[Упругая деформация|упругой деформации]]. Твёрдые предметы будут деформироваться после приложенной на них силы. Если убрать силу, то упругий материал восстановит начальную форму и размер. | В [[физика|физике]] '''упругость''' (в некоторых случаях употребляется также термин «[[эластичность]]», от [[Древнегреческий язык|гр.]] ἐλαστός «гибкий») — это свойство [[Твёрдое тело|твёрдых материалов]] возвращаться в изначальную форму при [[Упругая деформация|упругой деформации]]. Твёрдые предметы будут деформироваться после приложенной на них силы. Если убрать силу, то упругий материал восстановит начальную форму и размер. | ||
Физические причины для упругого поведения могут быть совершенно различными для разных материалов. В металлах | Физические причины для упругого поведения могут быть совершенно различными для разных материалов. В металлах атомная решётка меняет размер и форму при приложении силы (добавлении энергии в систему). Когда сила убирается, решётка возвращается обратно в прежнее энергетическое состояние. Для резины и других полимеров упругость вызывается растяжением полимерной цепочки (см. «[[Высокоэластичное состояние]]»). | ||
Абсолютная упругость — это идеализация реального мира, и даже при небольших деформациях мало материалов остаются совершенно упругими. В [[Инженерное дело|инженерном деле]] упругость материалов измеряется двумя типами параметров материала: | |||
# [[Модуль упругости]] показывает [[механическое напряжение]] (количество силы на единицу площади), которое необходимо приложить для достижения определённого уровня деформации. Модуль измеряется в [[Паскаль (единица измерения)|паскалях]] (Па) или [[Фунт на квадратный дюйм|фунтах силы на кв. дюйм]] (psi или lbf/in<sup>2</sup>). Высокий модуль обычно показывает, что материал труднее деформировать. | |||
# [[Предел упругости]] — максимальное напряжение, вне которого материал больше не ведёт себя как упругий, а будет иметь место деформация материала. После снятия напряжения материал эластично вернётся в постоянно деформированную форму вместо оригинальной. | |||
Чтобы описать относительную упругость двух материалов, должны рассматриваться и модуль, и предел | Чтобы описать относительную упругость двух материалов, должны рассматриваться и модуль, и предел упругости. У резины, как правило, низкий модуль, и она обычно сильно растягивается (у неё высокий предел упругости), и поэтому проявляет большую эластичность, чем металлы в ежедневном применении. Если взять два резиновых материала с одним и тем же пределом упругости, то тот, у кого более низкий модуль, будет казаться более эластичным. | ||
== См.также == | == См. также == | ||
* [[Теория упругости]] | * [[Теория упругости]] | ||
* [[Пластичность (физика)]] | * [[Пластичность (физика)]] |
Версия от 09:27, 19 июня 2015
В физике упругость (в некоторых случаях употребляется также термин «эластичность», от гр. ἐλαστός «гибкий») — это свойство твёрдых материалов возвращаться в изначальную форму при упругой деформации. Твёрдые предметы будут деформироваться после приложенной на них силы. Если убрать силу, то упругий материал восстановит начальную форму и размер.
Физические причины для упругого поведения могут быть совершенно различными для разных материалов. В металлах атомная решётка меняет размер и форму при приложении силы (добавлении энергии в систему). Когда сила убирается, решётка возвращается обратно в прежнее энергетическое состояние. Для резины и других полимеров упругость вызывается растяжением полимерной цепочки (см. «Высокоэластичное состояние»).
Абсолютная упругость — это идеализация реального мира, и даже при небольших деформациях мало материалов остаются совершенно упругими. В инженерном деле упругость материалов измеряется двумя типами параметров материала:
- Модуль упругости показывает механическое напряжение (количество силы на единицу площади), которое необходимо приложить для достижения определённого уровня деформации. Модуль измеряется в паскалях (Па) или фунтах силы на кв. дюйм (psi или lbf/in2). Высокий модуль обычно показывает, что материал труднее деформировать.
- Предел упругости — максимальное напряжение, вне которого материал больше не ведёт себя как упругий, а будет иметь место деформация материала. После снятия напряжения материал эластично вернётся в постоянно деформированную форму вместо оригинальной.
Чтобы описать относительную упругость двух материалов, должны рассматриваться и модуль, и предел упругости. У резины, как правило, низкий модуль, и она обычно сильно растягивается (у неё высокий предел упругости), и поэтому проявляет большую эластичность, чем металлы в ежедневном применении. Если взять два резиновых материала с одним и тем же пределом упругости, то тот, у кого более низкий модуль, будет казаться более эластичным.
См. также
Это статья-заготовка по физике. Помогите РУВИКИ, дополнив эту статью, как и любую другую. |
Для улучшения этой статьи желательно:
|