- •Предмет і завдання механіки. Розділи механіки.
- •Система відліку. Траєкторія, довжина шляху, вектор переміщення.
- •Маса та імпульс тіла. Сила, імпульс сили. Закон збереження імпульсу.
- •Типи сил: пружна сила, сила тертя, сила тяжіння, сила інерції.
- •1)Всяка матеріальна крапка ( тіло ) зберігає стан спокою або прямолінійного рівномірного руху, поки дії з боку інших тіл не примушує його ( її ) змінити цей стан.
- •Енергія, робота, потужність. Кінетична і потенціальна енергія. Закон збереження енергії.
- •Вільні вісі обертання. Гіроскопічний ефект.
- •Деформація твердого тіла. Закон Гука.
- •Типи діелектриків.
- •Узагальнений закон
- •Теплова дія електричного струму. Закон Джоуля – Ленца.
- •Робота і потужність змінного струму.
- •Принцип радіозв'язку.
- •Особливості світлових хвиль. Когерентність. Способи здійснення інтерференції світла.
- •Дифракція світла. Дифракційна решітка
- •Поляризація світла. Закон Малюса. Поляриметри. Поляроїди.
- •Методи одержання спектрів. Типи спектрів.
- •Спектральний аналіз.
Маса та імпульс тіла. Сила, імпульс сили. Закон збереження імпульсу.
Маса тіла – фізична величина, що є одній з основних характеристик матерії, визначає інерційні (інертна маса) і гравітаційні (гравітаційна маса) властивості.
За
допомогою точних експериментів
встановлено, що інертна і гравітаційна
маси пропорційні один одному. Вибираючи
одиниці так, щоб коефіцієнт пропорційності
став
=1,
отримаємо що інертна і гравітаційні
маси рівні один одному.
Сила - це векторна величина, що є мірою механічної дії на дане тіло з боку інших тіл або полів, в результаті якого тіло отримує прискорення або змінює свою форму або розміри. Сила виявляється статичною і динамічною дією. Сила, яка виявляється статично, завжди викликає рівну по величині їй і протилежну по напряму реакцію опори – силу пружної деформації. Результатом динамічного прояву сили є прискорення.
Імпульсом (кількістю руху) матеріальної крапки називається векторна величина чисельно рівна множенню маси матеріальної крапки на її швидкістьP=mv
==16==
Типи сил: пружна сила, сила тертя, сила тяжіння, сила інерції.
Типы сил.
1)Пружні сили.
2)Сили тертя.
3)Сили тяжіння.
Сили перших двох типів виникають в результаті взаємодії тіл через зіткнення. Сили тяжіння виявляються в результаті взаємодії тіл на відстані через особливе гравітаційне поле, яке існує як самостійний вид матерії навколо кожного тіла.Сили пружності і тертя мають електромагнітне походження.
Кожне тверде тіло під дією зовнішньої сили змінює свої розміри і форму. Різновиди деформацій залежать від характеру зовнішньої дії. Простими є деформації розтягування, стиснення, зрушення, кручення і вигину.Згідно закону Гука сили, що виникають при пружній деформації і направлені у бік її зменшення.
F = – rx.
При будь-якій деформації розтягування результуюча внутрішніх пружних сил, що виникають в статистичному стані тіла, чисельно рівна прикладеній до нього зовнішній силі.
Закон Гук:
Напруга пружної деформації розтягування пропорційна відносному подовженню зразка.
- нормальна напруга
- відносне подовження
Сила тертя – це сила опору, направлена протилежно відносному переміщенню даного тіла і прикладена по дотичній до дотичних поверхонь
==17==
Момент инерции- явл. Мерой инертности во вращ.движ.
І кгм2
Диск І=m*R2|4
шар
Диск
цилиндр
стержень
==18==
Первый закон Ньютона: существуют системы отсчета, в которых любое изолированное не подвергающееся действию внешних сил тело сохраняет свое состояние покоя или равномерного прямолинейного движения. Такие системы отсчета называются инерциальными.
Второй закон: под действием силы F тело массой т приобретает такое ускорение а, что произведение массы на ускорение будет равно действующей силе, т.е.
ma = F.
Второй закон Ньютона показывает, что причиной изменения скорости тела является действие на него окружающих тел.
Формула второго закона ньютона:
Третий закон Ньютона: при взаимодействии двух тел силы, с которыми они действуют друг на друга, равны по модулю и противоположны, по направлению, т. е.
F12 = - F21
Силы, о которых идет речь в третьем законе Ньютона, приложены к разным телам, но всегда имеют одну природу.
Примерами таких пар сил могут служить: силы гравитационного взаимодействия двух тел; вес тела и сила реакции опоры; кулоновские силы и др.
==19==
Момент імпульсу. Закон збереження імпульсу.
Моме́нт и́мпульса характеризует количество вращательного движения. Величина, зависящая от того, сколько массы вращается, как она распределена относительно оси вращения и с какой скоростью происходит вращение.
Момент
импульса
материальной
точки относительно некоторого начала
отсчёта определяется векторным
произведением
её радиус-вектора
и импульса:
