
- •Вопрос1 Классическая механика и границы ее применимости. Материальная точка. Система отсчета. Кинематические уравнения
- •Закон движения дается векторным уравнением . При координатном способе положение точки а определяется координатами X, y, z, а закон движения задается тремя уравнениями:
- •Вопрос 2 Траектория, путь, перемещение. Средняя и мгновенная скорости. Равномерное прямолинейное движение
- •Вопрос 3 Ускорение. Нормальная и тангенциальная составляющие ускорения. Равнопеременное движение
- •Вопрос4 Движение материальной точки по окружности. Угол поворота, угловая скорость, угловое ускорение
- •Вопрос 5. Связь между линейными и угловыми кинематическими характеристиками
- •Вопрос 6.Первый закон Ньютона. Инерциальные и неинерциальные системы отсчета
- •Современная формулировка
- •Вопрос 7. Cила — векторная физическая величина, являющаяся мерой интенсивности взаимодействия тел.
- •Вопрос 8. Третий закон Ньютона утверждает, что силы взаимодействия двух материальных точек равны по модулю, противоположны по направлению и действуют вдоль прямой, соединяющей эти материальные точки:
- •Вопрос 9. Закон всемирного тяготения
- •Формула закона всемирного тяготения
- •Гравитационная постоянная
- •Вопрос 10 Силы упругости
- •Вопрос 11 (трение)
- •Вопрос 12 (системы)
- •Вопрос 14 Центр масс, центр ине́рции (в механике) геометрическая точка, характеризующая движение тела или системы частиц как целого. Не следует путать с центром тяжести.
- •Вопрос 16 Консервативные и неконсервативные силы. Связь между силой и потенциальной энергией.
- •18.Работа гравитационных сил
- •Вопрос 20 Виды механической энергии. Кинетическая энергия и работа
- •Вопрос 21 Закон сохранения механической энергии. Общефизический закон сохранения и превращения энергии
- •Вопрос 23 Момент силы и момент импульса относительно неподвижной точки и относительно оси
- •Вопрос 26 Закон сохранения момента импульса системы материальных точек
- •27.Абсолютно твердое тело. Степени свободы, обобщенные координаты. Уравнения движения и равновесия твердого тела
- •28 .Момент импульса абсолютно твердого тела относительно оси вращения
- •Таким образом или , (7)
- •Вопрос 31 Кинетическая энергия при плоском движении абсолютно твердого тела. Кинетическая энергия вращения
- •Вопрос 32 Работа и мощность при вращательном движении
- •Вопрос 33 Преобразования Галилея. Закон сложения скоростей в классической механике. Механический принцип относительности
- •Вопрос 34. Постоянство скорости света в вакууме. Опыты Майкельсона-Морли
- •Вопрос 35. Постулаты Эйнштейна. Преобразования Лоренца
- •Вопрос 36.Следствия из преобразований Лоренца: замедление времени и сокращение длины тел. Интервал
- •37. Закон сложения скоростей в релятивистской механике
- •Вопрос 38. Масса в ньютоновской и релятивистской механике.
- •Вопрос 39. Энергия, импульс в релятивистской механике.
- •Вопрос 40. Основное уравнение релятивистской динамики. Закон сохранения релятивистского импульса.
- •Вопрос 41.Кинетическая энергия релятивистской частицы. Закон сохранения энергии
- •Вопрос 42.Пространство-время как форма существования материи
- •Вопрос 44
- •Вопрос 45.Скорость, ускорение и энергия гармонических колебаний.
- •Вопрос 46 . Сложение гармонических колебаний одинакового направления и одинаковой частоты.
- •48 Сложение взаимно перпендикулярных колебаний.
- •49. Математический маятник
- •Вопрос 50 Физический маятник
- •51 Дифференциальное уравнение свободных затухающих колебаний (механических) и его решение.
- •52. Дифференциальное уравнение затухающих колебаний и его решение.
- •Вопрос 53 (диф. Ур. Колебаний)
- •Вопрос 54.
Вопрос1 Классическая механика и границы ее применимости. Материальная точка. Система отсчета. Кинематические уравнения
Классическую механику подразделяют на кинематику, статику и динамику.
Материальная точка- тело, размерами которого можно пренебречь. Движение материальной точки по отношению к системе отсчета может быть задано векторным или координатным способами.
При векторном
способе положение точки А, рис. 1, в момент
времени t
определяется ее радиусом вектором
,
проведенным
из начала координат до движущейся точки.
Закон движения дается векторным уравнением . При координатном способе положение точки а определяется координатами X, y, z, а закон движения задается тремя уравнениями:
при
этом
Системой отсчета называется система координат, снабженная часами и жестко связанная с абсолютно твердым телом.
Вопрос 2 Траектория, путь, перемещение. Средняя и мгновенная скорости. Равномерное прямолинейное движение
Непрерывная линия, которую описывает точка при своем движении, называется траекторией. Путь – это длина траектории, пройденная точкой.
Перемещение- изменение местоположения физического тела в пространстве относительно выбранной системы отсчёта. Также перемещением называют вектор, характеризующий это изменение
Равномерное прямолинейное движение – это движение, при котором тело за любые равные промежутки времени совершает одинаковые перемещения
Мгновенная
скорость
Средняя скорость Vср=S/t
Вопрос 3 Ускорение. Нормальная и тангенциальная составляющие ускорения. Равнопеременное движение
Ускорение- быстрота изменения скорости
Тангенциальное
ускорение — компонента ускорения,
направленная по касательной к траектории
движения. Характеризует изменение
модуля скорости
Нормальное ускорение возникает всегда при движении точки по траектории с ненулевой кривизной. Характеризует изменение скорости по направлению.
=
Равнопеременное движение — движение с постоянным ускорением.
V(t)=V0+at
x(t)=x0+V0t+at
/2
Вопрос4 Движение материальной точки по окружности. Угол поворота, угловая скорость, угловое ускорение
Рассмотрим движение
материальной точки по окружности радиуса
R
Пусть за
время
точка повернется на угол
,
тогда угловая скорость
,
Угловое ускорение характеризует быстроту изменения угловой скорости, т.е.
Вопрос 5. Связь между линейными и угловыми кинематическими характеристиками
Понятно, что линейные и соответствующие им угловые величины должны быть определенным образом связаны между собой. Найдем эти связи.
При повороте радиуса, проведенного в точку М (см. рис. 2), на угол φ точка пройдет по дуге окружности путь
s=rφ . (1)
За малое время Δt точка проходит расстояние Δs=rφ2−rφ1 , где φ2 и φ1 — углы поворота в конце и в начале интервала Δt. Разделив последнее равенство на Δt и учитывая, что ΔsΔt=υ и φ2−φ1Δt=ΔφΔt=ω, получим
υ=rω . (2)
Заметим, что соотношение (2) связывает между собой линейную и угловую скорости не только при равномерном движении точки по окружности, но- и при неравномерном движении тоже. Изменение модуля скорости точки за время Δt есть Δυ=rω2−rω1 , где ω2 и ω1 — угловые скорости в конце и в начале промежутка Δt. Разделим последнее равенство на Δt и учтем, что ΔυΔt=ak и ω2−ω1Δt=ΔωΔt=ε, тогда касательное ускорение
ak=rε . (3)
Соотношения (1), (2) и (3) дают для движущейся по окружности точки простую связь между линейными и угловыми величинами: линейная величина равна произведению радиуса окружности на соответствующую угловую величину. Эти соотношения получены нами для конкретной точки М колеса троллейбуса, но они справедливы и для любой другой точки вращающегося (как равномерно, так и неравномерно) тела.
Доп. Инф
При движении точки по кривой линейная скорость направлена по касательной к кривой и по модулю равна произведению угловой скорости на радиус кривизны кривой.