- •Введение. Две культуры: естественно-научная и гуманитарная
- •Основы фундаментального взаимодействия в природе
- •Законы Ньютона:
- •Теория относительности Эйнштейна.
- •Теплофизика
- •I. Молекулярно-кинетическая теория (сокращённо мкт) — теория XIX века, рассматривавшая строение вещества, в основном газов, с точки зрения трёх основных приближенно верных положений:
- •Концепция электромагнитного поля
- •Строение атома
- •Происхождение вселенной
- •Солнце и Солнечная система
- •Смысл таблицы Менделеева
Основы фундаментального взаимодействия в природе
Закон Гука. Сначала график укладывается в обл., следовательно, идёт отклонение. Мы говорим о том, что закон выполняется в определённое время и условиях и не выполняется в других областях. Из-за проявления этого условия появилась теория относительности. Например, законы Ньютона не действуют при огромных скоростях, при уменьшении скорости закон Эйнштейна переходит в законы Ньютона. Закон Гука — уравнение теории упругости, связывающее напряжение и деформацию упругой среды. Открыт в 1660 году английским учёным Робертом Гуком. Поскольку закон Гука записывается для малых напряжений и деформаций, он имеет вид простой пропорциональности. В словесной форме закон звучит следующим образом:
Сила упругости, возникающая в теле при его деформации, прямо пропорциональна величине этой деформации. Для тонкого растяжимого стержня закон Гука имеет вид:
Здесь F — сила натяжения стержня, Δl — абсолютное удлинение (сжатие) стержня, а kназывается коэффициентом упругости (или жёсткости).
Коэффициент упругости зависит как от свойств материала, так и от размеров стержня. Можно выделить зависимость от размеров стержня (площади поперечного сечения S и длины L) явно, записав коэффициент упругости как
Величина E называется Модулем упругости первого рода или модулем Юнга и является механической характеристикой материала.
Если ввести относительное удлинение
и нормальное напряжение в поперечном сечении
то закон Гука в относительных единицах запишется как
В такой форме он справедлив для любых малых объёмов вещества.
Также при расчёте прямых стержней применяют запись закона Гука в относительной форме
Следует иметь в виду, что закон Гука выполняется только при малых деформациях. При превышении предела пропорциональности связь между напряжениями и деформациями становится нелинейной. Для многих сред закон Гука неприменим даже при малых деформациях.
Законы Ньютона:
Первый закон Ньютона постулирует наличие такого явления, как инерция тел. Поэтому он также известен как Закон инерции. Инерция — это явление сохранения телом скорости движения (и по величине, и по направлению), когда на тело не действуют никакие силы. Чтобы изменить скорость движения, на тело необходимо подействовать с некоторой силой. Естественно, результат действия одинаковых по величине сил на различные тела будет различным. Таким образом, говорят, что тела обладают инертностью. Инертность — это свойство тел сопротивляться изменению их текущего состояния. Величина инертности характеризуется массой тела.
В
торой
закон Ньютона — дифференциальный закон
движения,
описывающий взаимосвязь между приложенной
к материальной
точке
силой и
получающимся от этого ускорением этой
точки. Фактически, второй закон Ньютона
вводит массу как меру проявления
инертности материальной точки в выбранной
инерциальной системе отсчёта (ИСО). При
подходящем выборе единиц
измерения, этот закон можно записать
в виде формулы:
где
— ускорение материальной
точки;
— сила,
приложенная к материальной
точке;
m — масса материальной
точки.
Или в более известном виде:
Третий
закон объясняет, что происходит с двумя
взаимодействующими телами. Возьмём для
примера замкнутую систему, состоящую
из двух тел. Первое тело может действовать
на второе с некоторой силой
,
а второе — на первое с силой
.
Как соотносятся силы? Третий закон
Ньютона утверждает: сила действия равна
по модулю и противоположна по направлению
силе противодействия. Подчеркнём, что
эти силы приложены к разным телам, а
потому вовсе не компенсируются.
