
- •1) Предмет физики. Физика и математика. Роль физики в развитии техники.
- •2) Структура курса физики. Основные единицы си.
- •3) Физические модели. Пространство и время. Кинематическое описание движения.
- •5)Угловые характеристики движения. Нормальное и тангенциальное ускорение.
- •6)Связь линейных характеристик движения с угловыми.
- •7)Основная задача динамики. Масса. Импульс.
- •8)Первый и второй закон Ньютона. Дифференциальное уравнение движения транспортного средства.
- •9)Третий закон Ньютона. Силы в природе. Силы инерции.
- •10) Внешние и внутренние силы. Главный вектор внешних сил. Закон сохранения импульса.
- •11)Центр масс механической системы и теорема о его движении.
- •12)Работа силы. Мощность. Кинетическая энергия.
- •13)Виды взаимодействия. Силы в механике.
- •14)Поле как форма материи. Консервативные и неконсервативные силы. Потенциальная энергия.
- •15)Закон сохранения энергии в механике и его связь с однородностью времени.
- •16)Моменты импульса и силы. Уравнение моментов. Кинетическая энергия вращающегося тела.
- •17)Момент инерции. Теорема Штейнера.
- •18)Вычисление моментов инерции тел правильной формы.
- •19)Полная кинетическая энергия катящегося тела. Закон сохранения момента импульса.
- •20)Основное уравнение динамики вращательного движения твёрдого тела.
- •22)Механический принцип относительности. Преобразования Галилея.
- •2 3)Постулаты специальной теории относительности. Преобразования Лоренца и их следствия.
- •25)Релятивистский закон сложения скоростей.
- •26)Основной закон релятивистской динамики.
- •27)Взаимосвязь массы и энергии. Энергия связи системы. Границы применимости классической системы.
- •28)Статистические и термодинамические методы. Параметры состояния термодинамической системы.
- •29)Опытные газовые законы. Уравнение состояния идеального газа.
- •30)Основные уравнения молекулярно-кинетической теории идеального газа.
- •31)Модель идеального газа. Среднее значение величин.
- •32)Распределения Максвелла.
- •33)Распределения Больцмана. Барометрическая формула.
- •34)Понятие о физической кинетике. Число столкновений, средняя длина свободного пробега, эффективное поперечное сечение молекул.
- •35)Диффузия. Стационарная и нестационарная диффузия.
- •36)Внутреннее трение (вязкость). Свойства разряженных газов.
- •37)Стационарная и нестационарная теплопроводность. Теплопроводность твёрдых тел.
- •38)Внутренняя энергия. Теплота. Работа. Первое начало термодинамики.
- •39)Работа газа при изменении объёма.
- •40)Степень свободы молекул. Распределение энергии по степеням свободы.
- •41)Теплоёмкость. Теплоёмкость многоатомных газов. Недостатки классической теории теплоёмкости.
- •42)Применение первого начала термодинамики к изопроцессам.
- •43)Адиабатический процесс. Уравнение Пуассона.
- •44)Работа газа в адиабатическом процессе.
- •45)Обратимые и необратимые процессы. Круговые процессы.
- •46)Тепловые машины и холодильники. Циклы. Второе начало термодинамики.
- •47)Цикл Карно и его кпд.
- •48)Энтропия и её связь с вероятностью.
- •49)Статистический смысл второго начала термодинамики. Неравенства Клаузиса.
- •51)Реальные газы. Уравнение Ван-дер Ваальса.-
- •52)Теоретические и опытные изотермы реального газа. Критическое состояние.
- •53)Фазы. Фазовые переходы и диаграммы. Выражение критических параметров через газовые постоянные.
- •54)Особенности твёрдого и жидкого состояний вещества. Поверхностное натяжение в жидкостях. Капиллярные явления.
13)Виды взаимодействия. Силы в механике.
мВсе известные силы можно свести к 4-м основным видам взаимодействия:
1)гравитационное
2)электромагнитное
3)сильное
4)слабое
Грав-ное взаимодействие явл. универс-м и связывает все тела, однако это взаимодействие играет сущ. роль в мире тел большой массы. В микромире оно является ничтожно малым. Осущ. через взаимодействие электр. полей. Сильное (ядерное) имеет резко огран. радиус действия (10¯¹³ см). Проявл. только внутри атомных ядер, где онов сотни раз интенсивнее электромагн.
Слабое обуславливает нестабильность ряда микрочастиц. В рамках классич. механики будет р-ть 1 и 2.
Силы тяготения Кеплеровы законы движения планет:
Планеты движутся по эллипсам в одном из фокусов которого нах-ся солнце.
r(вектор) планеты за равные промежутки времени описывает одинак S.
Кв-ты периода обращения планет относ. как кубы больших полуосей их орбит F=G* m1m2/r²
Силы тяготения всегда направлены вдоль прямой соединяющей центры тел. Такие силы наз-т центральными. Взаимодействие осущ. посредствами полей. Любое тело окружено гравитах-м полем, которое действует на любое тело с силами пропорц. их масса.
Сила упругости возникает в рез-те вр. тел, сопровожд. их деформациями. Fупр имеет направление противопол. смещению частиц и внешней силы.
Fупр=-kx
Сила упругости тел обуславливается эл/м взаимодействием сост-х тело частиц.
Силы трения Fтр = f*N, где f – коэф. трения.
Трение, возникающие при относительном перемещении сухих поверхностей твердого тела, называется сухим трением. Различают три вида сухого трения: трение покоя, скольжения и качения. Если на тело действует сила F, но тело сохраняет состояние покоя (неподвижно относительно поверхности, на которой оно находиться), то это означает, что на тело одновременно действует сила, равная по величине и противоположная по направлению, - сила трения покоя. Сила трения покоя всегда равна по величине и противоположна по направлению внешней действующей силе: Fтр.покоя=-F. Сила трения скольжения определяется из соотношения: Fтр=kN, где k – коэффициент трения, зависящий от шероховатости и от физических свойств соприкасающихся поверхностей, N – сила реакции опоры, эта сила определяет насколько тело прижато к поверхности, по которой оно движется. Сила трения покоя изменяется по величине от 0 до максимального значения. Сила трения скольжения всегда направлена в сторону, противоположную скорости движения тела относительно поверхности, по которой оно движется. Сила трения качения мала по сравнению с силой трения скольжения. При больших скоростях сопротивление перекатыванию резко увеличивается и тогда следует рассматривать силу трения скольжения.
14)Поле как форма материи. Консервативные и неконсервативные силы. Потенциальная энергия.
Физическое поле – особый вид материи, характерным проявлением которой является F действ. на тело помещенное в данную т. поля. Это поле проявляет себя. Если тело массой m внесено в поле Земли, то на него будет действовать сила mg. Если A сил не зависит от пути, по которому двигались тела, а зависит лишь от начального и конечного положения, то такие силы – консервативные – потенциальные. Работа таких сил равна нулю на замкнутых.
Консервативные силы: сила, работа которой при перемещении тела из одного положения в другое не зависит от того, по какой траектории это перемещение произошло, а зависит только от начального и конечного положения тела. (например гравитационные силы, кулоновские)
Все другие силы (например силы трения) относятся к неконсервативным силам.
Если силы действ. на тело во всех направл-х одинаковы по модулю наз-ся однородными. F=const.
Потенциальная энергия: мех энергия системы тел, определяемая их взаимным расположением и характером сил взаимодействия между ними.
Потенциальная энергия определяется с точностью до некоторой произвольной постоянной. Это, однако, не отражается на физических законах, так как в них входит или разность потенциальных энергий в двух положениях тела, или производная по координатам. Поэтому потенциальную энергию тела в каком-то определённом положении считают раной нулю (выбирают нулевой уровень), а энергию тела в др положениях отсчитывают относительно нулевого уровня.
Потенциальная
энергия тела массой m на высоте h : Еп=mgh;
потенциальная энергия упругодеформированного
тела:
(k – коэфф упругости)
Потенциальная энергия системы, подобно кинетической, является функцией состояния системы. Она зависит от конфигурации системы и её положения по отношению к внешним силам.