- •Симетрія – основні поняття.
- •Матерія та її єдність із законами симетрії.
- •Чотири типи взаємодій та їх характеристики.
- •Симетрія фізичних законів.
- •Симетрія законів збереження.
- •Фізична картина світу.
- •1) Місце фізики у сучасному житті.
- •2) Підрозділи фізики та предмети їх досліджень.
- •5) Написати і охарактеризувати кінематичні рівняння поступального і о бертального рухів.
- •6)Характеристики руху. Середня та миттєва швидкість. Нормальне та тангенціальне прискорення. Одиниці виміру швидкості та прискорення.
- •4) Матеріальна точка (мт). Визначення положення мт у просторі, радіус-вектор.
- •7) Види руху
- •8) Зв'язок лінійних і кутових фізичних величин.
- •10. Третій закон Ньютона.
- •11. Робота та потенціальна енергія. Зв'язок сили з потенціальною енергією мт. Розрахунок роботи.
- •12. Закон збереження енергії.
- •13. Однорідне силове поле. Рух мт в однорідному силовому полі.
- •18. Правило важелів Архімеда
- •19. Дисипативна енергія
- •14. Визначення коефіцієнта вязкості
- •16. Теорія подібності та її використання у фізико-технологічних процесах
- •9) Імовірність розподілу молекул за швидкостями
- •10. Теорія хімічної будови бутлерова.
- •11. Структурна і просторова ізомерія. Фізичні методи визначеннях структури.
- •12. Основні типи молекулярних зв’язків – іонний, ковалентний. Квантово-механічне пояснення ковалентного зв’язку.
- •14. Явище переносу в газах.
- •Нульове начало термодинаміки.
- •Внутрішня енергія ідеального газу.
- •Перше начало термодинаміки. Робота газу при сталому тиску.
- •Теплоємність газу за сталого обєму і сталого тиску.
- •5. Закон дюлонга та пті
- •9. Питома теплота плавлення та пароутворення речовини
- •10. Робота теплових двигунів та холодильників
- •12. Третій закон термодинаміки
- •12. Третій закон термодинаміки
- •Причини утворення поверхневого шару рідини.
- •Розрахунок висоти підняття рідини в капілярі
- •Формула Лапласа і її характеристика
- •Електризація тіл. Два роди зарядів.
- •Поле точкового заряду. Силові лінії електричного поля. Геометрична інтерпретація полів силовими лінями.
- •Теорема Гауса та її застосування до тіл простої геометричної форми.
- •10. Поведінка провідників в електричному полі. Електроємність провідників. Одиниці вимірювання електроємності.
- •11. Конденсатори. Ємність плаского, сферичного конденсатора.
- •12. Паралельне та послідовне з’єднання конденсаторів.
- •13.Енергія плаского конденсатора
- •Класифікація матеріалів за електричними властивостями. Провідники, діалектрики, напівпровідники і надпровідники.
- •Електричний диполь , дипольний момент, поле диполя.
- •Теорема гауса.
- •Полярні і неполярні молекули. Поляризація речовини.
- •Вплив речовини діалектрика на електричне поле.
- •Основна задача електростатики.
- •Пєзоелектрики, сегнетоелектрики, піроелектрики.
- •Робота, енергія, обємна густина енергії.
- •1) Постійний електричний струм. Середня швидкість спрямованого руху електронів.
- •2) Густина струму. Закон Ома у локальній формі.
- •3) Провідність та питомий опір речовини.
- •5) Паралельне та послідовне з’єднання резисторів.
- •6) Перше та друге правило Кірхгофа (на прикладах)
- •7) Електричні прилади та їх використання.
- •12) Класична електронна теорія металів
7) Види руху
Механічний рух можна класифікувати за видами траєкторії та за зміною швидкості
Поступальний рух є рухом АТТ (рис. 2.3), при якому всі точки тіла описують паралельні траєкторії та мають однакові швидкість та прискорення в даний момент часу. Тому рух АТТ можна розглядати як рух МТ.
Обертальний рух є рухом АТТ (рис. 2.4), при якому всі точки тіла описують траєкторії у вигляді кола, центри яких лежать на прямій, яка називається віссю обертання. Площини, в яких знаходяться кола, є паралельними між собою та перпендикулярними до осі обертання.
Рух
може бути поступальним і обертальним,
п
рямолінійним
на криволінійним, рівномірним та
рівноприскореним.
Ш
видкість
Прискорення:
Нормальне прискорення:
т
ангенційне
ускорение:
рівноприскорений рух:
рух по колу:
8) Зв'язок лінійних і кутових фізичних величин.
Н
ехай
МТ пройшла за час Δt по колу з радіусом
R шлях ΔS (рис. 2.7), а радіус-вектор
повернувся на кут Δ
.
Якщо
д
овжина
шляху:
т
о
лінійна швидкість:
або
.
Тоді тангенціальне прискорення буде:
,
а нормальне прискорення буде:
,
.
Для руху по колу вводять поняття періоду та частоти обертання.
П
еріод
є часом, за який МТ здійснює один повний
оберт, тобто радіус-вектор точки
повертається на кут 2π. Тоді у випадку
рівномірного руху:
.
Ч
астота
є кількістю повних обертів N, що здійснює
МТ за одиницю часу:За один оберт:
.
Для рівноприскореного (
)
обертального руху можна записати
формули кутової швидкості та рівняння
руху: ;
ДИНАМІКА ПОСТІПУЛЬНОГО ТА ОБЕРТАЛЬНОГО РУХІВ ТВЕРДОГО ТІЛА
1) Рідини. Рідиною називається фізичне тіло, яке сильно опирається зміні свого об’єму (в протилежність газам) та слабко опирається зміні своєї форми (в протилежність твердим тілам).
- плинність
- збереження обсягу
- вязкість
- поверхневий натяг
- випаровування і конденсація
- кипіння
- змочування
- дифузія
- перегрів і охолодження
Тверді тіла
Під фізичними властивостями твердих тіл розуміється їх специфічна поведінка при впливі певних сил і полів. Існує три основних способи впливу на тверді тіла, відповідні трьом основним видам енергії: механічний, термічний і електромагнітний. Відповідно виділяють три основних групи фізичних властивостей.
- Механічні властивості
- Теплові властивості
- Електричні та магнітні властивості
2) Ма́са — фізична величина, яка є однією з основних характеристик матерії, що визначає її інерційні, енергетичні та гравітаційні властивості. Маса зазвичай позначається латинською літерою m., кг. Звязок маси з вагою. P = m*g P - вага, m - маса.
3) Терези - пристрій для зважування; пристрій для визначення ваги тіла.
- Вагонні терези - для зважування залізничних вагонів
- Автомобільні терези - для зважування вантажних автомобілів
- вагонеткові терези - для зважування вагонеток. За конструкцією й установкою має значну подібність з автомобільними терезами
- конвеєрні терези - для зважування вантажу, що рухається по конвеєрі
- лабораторні терези - використовуються для хімічних та ін. аналізів речовини (визначення вологості, вмісту тих чи інших компонентів тощо).
- торгівельні терези - використовуються для визначення вартості зваженого товару.
4)
Прискорення матеріальної
точки
прямо пропорційне силі, яка на неї діє,
та направлене в сторону дії цієї сили
,
якщо m —
константа.
Інертна маса характеризує здатність тіла чинити опір зміні стану його руху під дією сили. За умови, що сила однакова, об'єкт з меншою масою легше змінює стан руху ніж об'єкт з більшою масою. Інертна маса фігурує у другому законі Ньютона.
5) Густина́ (пито́ма ма́са) — маса тіла одиничного об'єму, є фізичною характеристикою будь-якої речовини, з якої складається тіло.
.Густина
вимірюється в кг/м³
в системі
СІ
У випадку неоднорідних речовин, густина не є сталою в просторі тіла і визначається для його кожної точки окремо
П
ри
розгляді речовини в околі точки ми
отримуємо густину у цій точці як границю
маси
віднесеної
до її об'єму
за
умови, коли розміри частки прямують до
нуля:
6) Існують такі системи відліку, в яких центр мас будь-якого тіла, на яке не діють ніякі сили або рівнодійна діючих на нього сил дорівнює нулю, зберігає стан спокою або рівномірного прямолінійного руху, допоки цей стан не змінять сили, застосовані до нього
7) Прискорення матеріальної точки прямо пропорційне силі, яка на неї діє, та направлене в сторону дії цієї сили. Сила - фізична величина, що характеризує ступінь взаємодії тіл.Сила, Н (ньютон)
8)
Це́нтр
іне́рції
або центр
мас
системи матеріальних точок масою
із
радіус-векторами
визначається
як
центр руху замкненої системи матеріальних часток рухається у інерційній системі координат рівномірно й прямолінійно. В такому випадку зручно перейти до системи центру мас, тобто зв'язати початок системи координат з центром інерції і розглядати лише відносний рух часток, які входять в систему.
9) Імпульсом або вектором кількості руху в класичній механіці називається міра механічного руху тіла, векторна величина, що для матеріальної точки дорівнює добутку маси точки на її швидкість та має напрямок швидкості.
З
акон
збереження імпульсу
- один із фундаментальних законів
фізики,
який стверджує, що у замкненій системі
сумарний імпульс
усіх тіл
зберігається
