
- •1. Физические модели.
- •2. Кинематика поступательного движения.
- •4. Законы Ньютона
- •4 Типа взаимодействия:
- •5. Динамика вращательного движения.
- •6. Механическая работа
- •7. Потенциальная энергия
- •8. Кинетическая энергия
- •11. Движение в неинерциальных системах отсчета
- •9. Импульс
- •10. Закон сохранения момента импульса
- •12. Движение небесных тел
- •16. Идеальный газ
- •14. Специальная теория относительности
- •15. Основные величины молекулярной физики.
- •19. Внутренняя энергия. Степени Свободы.
- •17. Уравнение Менделеева-Клайперона. Основное уравнение мкт.
- •21. Первое начало термодинамики
- •18. Работа идеального газа
- •20. Теплота и теплоемкость
- •22. Адиабатный процесс
- •23. Тепловые машина
- •24. Энтропия
- •26. Эффекты переноса
- •29. Твердые тела
- •30. Фазовые переходы
- •3. Кинематика вращательного движения.
8. Кинетическая энергия
Механическая энергия - скалярная физическая величина, показывающая, какую работу может совершить тело. Энергия равна той механической работе, которую тело может совершить в данных условиях. Механическая работа является мерой изменения энергии в различных процессах
Кинетическая энергия – это мех. эн. движ. тела, измеряют ее той работой, кот. могла бы совершить тело при его движ. до полной остановки.
Закон сохранения энергии в механике:
Закон сохранения энергии – результат обобщения многих экспериментальных данных. Идея этого закона принадлежит М.В. Ломоносову.
К
ак
уже выяснили, для того, чтобы подсчитать
работу, совершаемую переменной силой,
необходимо представить перемещение
тела как совокупность бесконечно малых
участков dS,
на которых силу можно считать постоянной.
Затем необходимо на каждом участке dS
подсчитать работу dA=F*dS
и просуммировать эти значения:
П
олная
механическая энергия системы тел
равна сумме кинетических и потенциальных
энергий всех тел системы:
, где N – число тел в системе.
Изменение суммарной механической энергии в замкнутой системе равно работе внутр. неконсерв. силе в этой системе.
Консерв. сист -сист .в кот. неконсерв. силы не совершают работу (А=0); К+П=0
С
уммарная
эн. замкн. сист. остается неизменной
при этом одни виды эн .могут переходить
в др.
11. Движение в неинерциальных системах отсчета
Неинерциальная система отсчета - система отсчета. движущееся ускоренно относительно одной из неинерц. сист.
В НИСО законы Ньютона не справедливы. Законы динамики можно применять если ввести в рассм силы инерции, тогда 2закон Ньютона будет справедлив для любой СО и иметь вид:
ma’=F+Fин=ma+ Fин
Сила инерции не связана ни с каким реальным телом. Силы инерции обусловлены ускорением СО отн. измеряемой сист., поэтому в общем случае нужно учитывать следующие случаи проявления:
1)силы инерции при ускорении постоянного движения СО tg=a/g
2)силы инерции действующие на тело покоящееся во вращающейся СО; tg=w2R/g
3)силы инерции действующие на тело, движущиеся во вращательной СО Fин=-ma0
Сила Кориолиса – одна из сил инерции существующих в НИСО из-за вращения и законов инерции проявляющаяся при движении в направлении под углом вращения
Fk=-2mv*омега
9. Импульс
Импульс замкнутой системы не изменяется с течением времени.
Импульс мат. точки – величина, равная произведению массы точки на ее скорость.
Импульс системы тел могут изменить только внешние силы, причем изменение импульса системы пропорционально сумме внешних сил и совпадает с ней по направлению. Внутренние силы, изменяя импульсы отдельных тел системы, не изменяют суммарный импульс системы.
Абсолютно упругий удар – удар, при котором соударяющиеся тела деформируются упруго, т.е. их деформации подчиняются закону Гука. В этом случае часть или вся кинетическая энергия тел переходит без потерь в потенциальную энергию упругой деформации тел. После того как силы упругости остановят тела, увеличение деформации тел прекратится, и силы упругости начинают расталкивать тела. При этом потенциальная энергия начинает переходить в кинетическую тоже без потерь. Т.е. при абсолютно упругом ударе полная механическая энергия тел не изменяется.
Абсолютно не упругий удар – удар, при котором соударяющиеся тела деформируются НЕ упруго. При этом ударе тела подвергаются пластической деформации, поэтому их деформации НЕ подчиняются закону Гука. В этом случае часть или вся кинетическая энергия тел переходит в тепловую энергию тел, тела просто нагреваются, но при этом часть механической энергии тел теряется безвозвратно. Т.е. при абсолютно НЕ упругом ударе полная механическая энергия взаимодействующих тел уменьшается.