
- •1.Предмет и задачи. Методы. Теория и эксперимент.
- •Методы физического исследования: опыт, гипотеза, эксперимент, теория
- •2.Системы отсчета. Путь, перемещение, траектория материальной точки (мт).
- •3.Основные кинематические характеристики движения матер. Точки, твердого тела:
- •9)Определение деформации. Виды деформации.
- •10)Характеристики деформации. Законы Гука, модуль Юнга, графики диффузии. Энергия упр.Диффузии.
- •11.Механическая система. Импульс механической системы. Закон сохранения импульса.
- •12. Центр масс. Центр тяжести механической системы. Закон движения центра масс.
- •13.Уравнение движения тел переменной массы. Уравнение Мещерского. Уравнение Циолковского.
- •14.Энергия, работа, мощность. Кинетическая и потенциальная энергия.
- •15.Закон сохранения энергии. Графическое представление энергии.
- •16.Применение закона сохранения на примере удара абсолютно упругих и неупругих тел.
- •17.Вращательное движение абсолютно твердого тела. Момент инерции. Вычисление моментов инерции сплошного цилиндра, полого цилиндра, шара, стержня.
- •19.Момент силы. Уравнение динамики вращательного движения твердого тела.
- •20.Момент импульса. Уравнение момента. Закон сохранения закона импульса.
- •Основные задачи молекулярной физики.
- •24. Опытные законы идеального газа. Уравнения Клапейрона-Менделеева.Процесс, который проходит при постоянной температуре, называется изотермическим. , ( - масса газа )
- •25. Барометрическая формула. Распределение Больцмана.
- •28. Работа и теплота. Пнт.
- •29. Теплоёмкости. Классическая теория теплоёмкостей. Закон Джоуля.
- •36. Энтропия. Свойства энтропии, изменение энтропии при изопроцессах.
- •41. Теплопроводность в газах
- •42.Соотношение между коэффициентами диффузии ( ), теплопроводности ( ) и вязкости ( ).
- •44. Напряженность электростатического поля.
- •2)Поле конденсатора
- •50. Поле объемно заряженного шара.
- •51. Диполь в электрическом поле
- •52. Циркуляция вектора напряжённости е эл.Поля
- •53. Потенциал электростатического поля.
- •54. Напряжённость как градиент потенциала.
- •55. Потенциал в простейших электрических полях.
- •56. Электроёмкость уединённого проводника.
- •57. Электроёмкость простых конденсаторов.
- •60. Энергия электростатического поля.
- •63. Сторонние силы. Электродвижущая сила и напряжение.
- •64. Закон Ома для однородного участка цепи. Сопротивление проводников. Последовательное и параллельное соединение проводников.
- •66. Закон Ома в дифференциальной форме и для неоднородного участка цепи.
- •67. Разветвлённые цепи. Правила Кирхгофа для разветвлённых цепей.
1.Предмет и задачи. Методы. Теория и эксперимент.
Физика как наука
Физика – наука о наиболее простых и вместе с тем наиболее общих формах движения материи и их взаимных превращениях. Изучаемые физикой формы движения материи (механическая, тепловая и др.) присутствуют во всех высших и более сложных формах движения материи (химических, биологических и др.). Поэтому они, будучи наиболее простыми, являются в то же время наиболее общими формами движения материи. Высшие и более сложные формы движения материи – предмет изучения других наук (химии, биологии и др.).
Методы физического исследования: опыт, гипотеза, эксперимент, теория
Физика – наука экспериментальная. Эксперимент, т.е. наблюдение исследуемого явления в точно контролируемых условиях, является одним из основных методов исследования в физике. Для объяснения экспериментальных данных разрабатывается гипотеза о внутренних связях, управляющих данным явлением. Правильность гипотезы проверяется посредством постановки соответствующих экспериментов и выяснения согласия следствий, вытекающих из гипотезы, с результатами опытов и наблюдений. Гипотеза, успешно прошедшая экспериментальную проверку и вошедшая в систему знаний, превращается в закон или теорию. Физическая теория даёт объяснение целой области явлений природы с единой точки зрения. Правильность теории, в конечном счете, определяется согласованностью её выводов с результатами опыта, практикой, которая, таким образом, является не только источником знаний, но и критерием их истинности. При изучении любого физического явления в равной степени необходимы и эксперимент и теория. Принцип диалектического единства теории и практики можно проиллюстрировать на примере любого раздела физики.
Механика- часть физики, кот. изучает простейшую и найболее общую форму движения материи заключающейся в перемещении тел или частей тела отн-но друг друга и называемую механич. движением. Механика изучает движение материальной точки(м.т) в пр-ве и их взаимодействие.
Кинематика изучает движение тел не вникая в причины движения.
Динамика изучает законы движения тел и причины, кот. вызывают или изменяют это движение.
Статика изучает з-ны равновесия тел.
Материальное тело- тв. тело, обладающее массой, размерами кот. можно пренебречь в данной задаче.
Абсолютно твердое тело- тело, при воздействии на кот. других тел или полей расстояние между 2-мя точками не изменяется.
2.Системы отсчета. Путь, перемещение, траектория материальной точки (мт).
Положение
материальной точки определяется по
отношению к какому-либо другому,
произвольно выбранному телу, называемому
телом отсчета. С ним связывается система
отсчета — совокупность системы координат
и часов, связанных с телом отсчета.
В декартовой системе координат,
используемой наиболее часто, положение
точки
А
в
данный момент времени по отношению к
этой системе характеризуется тремя
координатами х,
у и
z
или
радиусом-вектором
,
проведенным из начала системы координат
в данную точку .
кинематические
уравнения движения.
Траектория
движения
материальной точки — линия, описываемая
этой точкой в пространстве. В зависимости
от формы траектории движение может быть
прямолинейным или криволинейным.
Рассмотрим
движение материальной точки вдоль
произвольной траектории (рис). Отсчет
времени начнем с момента, когда точка
находилась в положении А.
Длина
участка траектории АВ,
пройденного
материальной точкой с момента начала
отсчета времени, называется длиной
пути
и является скалярной
функцией времени:
=
(t).
Вектор
=
r—r0,
проведенный
из начального положения движущейся
точки в положение ее в данный момент
времени (приращение радиуса-вектора
точки за рассматриваемый промежуток
времени), называется перемещением.
При прямолинейном движении вектор перемещения совпадает с соответствующим участком траектории и модуль перемещения | | равен пройденному пути .
Из
того, что перемещение это вектор
з-н независимости движений: если точка
одновременно участвует в нескольких
движениях, то результирующее перемещение
точки равно векторной сумме перемещений
совершаемых ею за то же время в каждое
из движений поразнь.