本文目录
- 科里奥利力的方向一定是切向吗
- 科里奥利力的方向
- 怎么判断地转偏向力里面的南半球向左偏北半球向右偏
- 科里奥利力的方向如何判断
- 科里奥利力的方向怎么判定啊,百科里的看不懂
- 科里奥利力的垂直分向是竖直朝上的吗
- 科里奥利力怎么用手判定方向
- 科氏加速度方向怎么判断
科里奥利力的方向一定是切向吗
是。根据查询相关资料显示,科里奥利力的方向是以中间排,沿逆时针的切线方向。科里奥利力或又简称为科氏力,是对旋转体系中进行直线运动的质点由于惯性相对于旋转体系产生的直线运动的偏移的一种描述。
科里奥利力的方向
科里奥利力(Coriolis force)有些地方也称作哥里奥利力,简称为科氏力,是对旋转体系中进行直线运动的质点由于惯性相对于旋转体系产生的直线运动的偏移的一种描述。科里奥利力来自于运动物体所具有的惯性。在旋转体系中进行直线运动的质点,由于惯性,有沿著原有运动方向继续运动的趋势,但是由于体系本身是旋转的,在经历了一段时间的运动之后,体系中质点的位置会有所变化,而它原有的运动趋势的方向,如果以旋转体系的视角去观察,就会发生一定程度的偏离。这种质点的直线运动偏离原有方向的倾向被归结为一个外加力的作用,这就是科里奥利力。从物理学的角度考虑,科里奥利力与离心力一样,都不是真实存在的力,而是惯性作用在非惯性系内的体现。
科里奥利力的计算公式如下:
F=2mv×ω F=-2mω×v
式中F为科里奥利力;m为质点的质量;v为质点的运动速度;ω为旋转体系的角速度;×表示两个向量的外积符号。
科里奥利力的方向可通过右手螺旋定律来判断:使右手四指指向于旋转方向,大拇指所指方向就是科氏加速度的方向,科里奥利力的方向与科氏加速度的方向相反(参见附图)。
地球是一个巨大的旋转系,因此在地球上也有科里奥利力作用的现象,例如热带风暴。在北半球,热带风暴旋转的方向是逆时针的;而在南半球是顺时针的。
怎么判断地转偏向力里面的南半球向左偏北半球向右偏
地转偏向力南北半球的判断方向--左右手定则:北半球用右手,伸出手掌,掌心向上,四指的方向表示物体的运动方向,拇指的方向表示地转偏向力的方向--地转偏向力向右;南半球用左手,伸出手掌,掌心向上,四指的方向表示物体的运动方向,拇指的方向表示地转偏向力的方向--地转偏向力向左。地转偏向力与物体的运动方向垂直。地转偏向力的产生跟地球各纬度的自转线速度有关。 众所周知,地球自转的时候各个纬度上的角速度是绝对相等的,那么这样也就意味着纬度越低的地方、也就是纬度圈越大的地方,自转的线速度就会越大。 根据这一规律,那么从高纬度向低纬度运动的时候,等于是从线速度低的地方往线速度高的地方运动,物体由于惯性,到了自转速度高的地方就会相对地逆地球自转方向偏转;反过来,从低纬度向高纬度运动就会沿着地球自转方向偏转。而它们共同的特点,正好是北半球向右偏转,南半球向左偏转。
科里奥利力的方向如何判断
F = 2m v’×ω 式中F为科里奥利力;m为质点的质量;v’为相对于转动参考系质点的运动速度(矢量);ω为旋转体系的角速度(矢量);×表示两个向量的外积符号( v’×ω :大小等于v*ω,方向满足右手螺旋定则)
科里奥利力的方向怎么判定啊,百科里的看不懂
理论力学对此有详细的定义和阐述。简单说,科氏力=2mv’×ω,方向为相对速度矢量与角速度矢量的叉乘积。比如在北半球,河水向南流,河水相对于地球速度矢量从北指向南,角速度(地球绕地轴)矢量竖直向上,因此科氏力指向(右侧)西方——这是我们看到西岸被河水冲刷的厉害的原因。
科里奥利力的垂直分向是竖直朝上的吗
科里奥利力的垂直分向是竖直朝上的。因为在赤道上,科里奥利力的方向是垂直于地面向上的,不会造成向左或者向右的偏转,是不会形成台风的。所以科里奥利力的垂直分向是竖直朝上的。
科里奥利力怎么用手判定方向
用右手螺旋法则。首先,将右手伸出,用除拇指之外的四个指头指向相对非惯性系的线速度方向,再将四指绕向角速度方向(注意:绕小角)。此时,拇指所指方向为科里奥利力方向。学过地理吧。地转偏向力就是科里奥利力,季风的偏转方向就是这样判断的。
科氏加速度方向怎么判断
如下图,刚体绕水平轴o定轴转动,某顺时角速度为ω,一动点M在一字槽中移动相对速度为Vr,此时动点M有科氏加速度ak,用右手定则判断其方向:伸右手,四指顺向ω正向,摆动四指将Vr转90度的方向既是ak的方向。
物体在做牵连运动的同时,沿旋转半径做相对运动,由牵连运动和相对运动交互耦合而形成的加速度称为科里奥利加速度。其方向的判定:当牵连运动的速度随时间而增加时,加速度方向与牵连运动相同,反之则相反.,两个参考系可以是相互旋转的。
扩展资料:
科里奥利力的一个典型例子是大气中的旋转。在天气节目中,可能在卫星图像中看到过逆时针方向的气旋。在南半球,气旋是顺时针移动的。傅科摆(1819-1868)是地球自转的一个极好的例子。
1850年,福柯在巴黎万神殿使用了一个67米长的钟摆。平面的偏转清楚地告诉人们地球在旋转,科里奥利力也表现在微观现象中。例如,它使旋转分子的振动复杂化,使分子旋转与振动能谱相互作用。