- •План изучения учебной дисциплины
- •6. Литература:
- •7. Контроль и оценка результатов обучения
- •8. Политика учебной дисциплины
- •Глоссарий
- •Карта учебно-методической обеспеченности дисциплины
- •Лекционный комплекс
- •Кинематика
- •Законы сохранения
- •Механика жидкостей и газов. Ламинарное и турбулентное течение. Числа Рейнольдса.
- •Литература
- •Литература
- •Превращения энергии при свободных механических колебаниях. Механические волны.
- •Литература
- •Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания
- •Литература
- •Основные положения мкт. Основное уравнение мкт газов. Температура
- •Литература
- •Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы.
- •Литература
- •Агрегатные состояния. Насыщенный пар. Кристаллические и аморфные тела.
- •Литература
- •Термодинамика. Первый закон термодинамики
- •Литература
- •Литература
- •Понятие энтропии. Третий закон термодинамики. Реальные газы.
- •Литература
- •Методические указания к практическим занятиям
- •Основные этапы решения физической задачи
- •Анализ условия задачи
- •Перечень задач для самостоятельного решения
- •Планы практических занятий
- •Методические рекомендации по изучению дисциплины
- •Материалы для самостоятельной работы обучающегося
- •Материалы по контролю и оценке учебных достижений обучающихся
- •Методические рекомендации к выполнению заданий сроп
- •Рубежный контроль. Итоговый контроль.
Законы сохранения
Свободное падение тел. Первый закон Ньютона. Масса. Сила. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободным падением тел называют падение тел на Землю в отсутствие сопротивления воздуха (в пустоте).
Ускорение, с которым падают
на Землю тела, называется ускорением
свободного падения.
Вектор ускорения свободного падения
обозначается символом
он
направлен по вертикали вниз.
Формулы, описывающие
движение тела, брошенного под углом α
к горизонту. Время
полета:
Дальность полета:
Максимальная высота подъема:
Движение тела, брошенного под углом к горизонту, происходит по параболической траектории. В реальных условиях такое движение может быть в значительной степени искажено из-за сопротивления воздуха, которое может во много раз уменьшить дальность полета тела.
Первый закон Ньютона (или закон инерции) из всего многообразия систем отсчета выделяет класс так называемых инерциальных систем.
Существуют такие системы отсчета, относительно которых изолированные поступательно движущиеся тела сохраняют свою скорость неизменной по модулю и направлению.
Свойство тел сохранять свою скорость при отсутствии действия на него других тел называется инерцией. Поэтому первый закон Ньютона называют законом инерции.
Масса – это свойство тела, характеризующее его инертность. При одинаковом воздействии со стороны окружающих тел одно тело может быстро изменять свою скорость, а другое в тех же условиях – значительно медленнее. Принято говорить, что второе из этих двух тел обладает большей инертностью, или, другими словами, второе тело обладает большей массой.
Если два тела взаимодействуют
друг с другом, то в результате изменяется
скорость обоих тел, т. е. в процессе
взаимодействия оба тела приобретают
ускорения. Отношение ускорений двух
данных тел оказывается постоянным при
любых воздействиях. В физике принято,
что массы взаимодействующих тел обратно
пропорциональны ускорениям, приобретаемым
телами в результате их взаимодействия.
Знак «минус» в правой части формулы
означает, что ускорения взаимодействующих
тел направлены в противоположные
стороны. В Международной системе единиц
(СИ) масса тела измеряется в килограммах
(кг).
Сила – это количественная мера взаимодействия тел. Сила является причиной изменения скорости тела. В механике Ньютона силы могут иметь различную физическую природу: сила трения, сила тяжести, упругая сила и т. д. Сила является векторной величиной. Векторная сумма всех сил, действующих на тело, называется равнодействующей силой.
Второй закон Ньютона – основной закон динамики. Этот закон выполняется только в инерциальных системах отсчета.
Сила, действующая на тело,
равна произведению массы тела на
сообщаемое этой силой ускорение:
Это и есть второй закон Ньютона. Он позволяет вычислить ускорение тела, если известна его масса m и действующая на тело сила:F a=F/m
Если на тело одновременно
действуют несколько сил, то под силой
в формуле, выражающей второй закон
Ньютона, нужно понимать равнодействующую
всех сил:
Массы взаимодействующих
тел обратно пропорциональны численным
значениям ускорений
.
В векторной форме это соотношение
принимает вид
Согласно второму закону Ньютона,
ускорения тел вызваны силами
и
возникающими
при взаимодействии тел. Отсюда следует:
Это равенство называется третьим законом Ньютона.
Литература
Детлаф А.А., Яворский Б.М, Курс физики: Уч. пос. для втузов. Изд. 4-е, испр. - 607 с. М: Высшая Школа, 1989г.
Трофимова Т.И. Краткий курс физики: Уч. пос. для вузов. Изд. 2-е, испр. – 352 с, М: Высшая Школа, 2002 г.
Савельев И.В. Курс общей физики. Механика. Молекулярная физика. 350с, т. М.Наука. 1989.
Грабовский Р.И. Курс физики; Учебник для вузов. Изд. 6-е - 608 с. {Учебники для вузов: Специальная литература}, СПб: Лань, 2002 г.
Трофимова Т.И. Курс физики: Учебное пособие для инженерно-технических специальностей ВУЗов, Изд. 6-е/ 7-е - 542 с. М: Высшая Школа, 1999 г.
Лекция №3 (тезисы)
Закон Всемирного тяготения. Вес и невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Сила трения. Закон сохранения импульса. Механическая работа и мощность.
Все тела притягиваются
друг к другу с силой, прямо пропорциональной
их массам и обратно пропорциональной
квадрату расстояния между ними:
Коэффициент пропорциональности G одинаков для всех тел в природе. Его называют гравитационной постоянной
G = 6,67·10–11 Н·м2/кг2 (СИ). |
Одним из проявлений силы
всемирного тяготения является сила
тяжести. Так принято
называть силу притяжения тел к Земле
вблизи ее поверхности. Если M
– масса Земли, RЗ–ее
радиус, m
– масса данного тела, то сила тяжести
равна
где g –
ускорение свободного
падения у поверхности
Земли:
Сила тяжести направлена к центру Земли. В отсутствие других сил тело свободно падает на Землю с ускорением свободного падения.
Весом тела называют силу, с которой тело вследствие его притяжения к Земле действует на опору или подвес. При этом предполагается, что тело неподвижно относительно опоры или подвеса.
Сила тяжести действует всегда, а вес проявляется лишь тогда, когда на тело кроме силы тяжести действуют другие силы. Сила тяжести равна весу тела только в том случае, когда ускорение тела относительно земли равно нулю. В противном случае P=m(g-a) (в-ы). Если тело свободно движется в поле силы тяготения, то a=g (в-ы) и вес равен нулю, т.е тело будет невесомым.
Невесомость – это состояние тела, при котором оно движется только под действием силы тяжести.
Увеличение веса тела, вызванное ускоренным движением опоры или подвеса, называют перегрузкой.
При деформации тела возникает сила, которая стремится восстановить прежние размеры и форму тела. Эта сила возникает вследствие электромагнитного взаимодействия между атомами и молекулами вещества. Ее называют силой упругости.
Простейшим видом деформации являются деформации растяжения и сжатия.
При малых деформациях (|x| << l) сила упругости пропорциональна деформации тела и направлена в сторону, противоположную направлению перемещения частиц тела при деформации: Fx = Fупр = –kx закон Гука.
Коэффициент k называется жесткостью тела. В системе СИ жесткость измеряется в ньютонах на метр (Н/м). Коэффициент жесткости зависит от формы и размеров тела, а также от материала.
Трение – один из видов взаимодействия тел. Оно возникает при соприкосновении двух тел. Сила трения скольжения пропорциональна силе нормального давления тела на опору, а следовательно, и силе реакции опоры N: Fтр = μN
Коэффициент пропорциональности μ называют коэффициентом трения скольжения.
Коэффициент трения μ – величина безразмерная. Обычно коэффициент трения меньше единицы. Он зависит от материалов соприкасающихся тел и от качества обработки поверхностей. При скольжении сила трения направлена по касательной к соприкасающимся поверхностям в сторону, противоположную относительной скорости.
Физическая величина, равная произведению массы тела на скорость его движения, называется импульсом тела (или количеством движения). Импульс тела – векторная величина. Единицей измерения импульса в СИ является килограмм-метр в секунду (кг·м/с).
В замкнутой системе векторная сумма импульсов всех тел, входящих в систему, остается постоянной при любых взаимодействиях тел этой системы между собой.
Этот фундаментальный закон
природы называется законом
сохранения импульса.
Закон сохранения импульса во многих случаях позволяет находить скорости взаимодействующих тел даже тогда, когда значения действующих сил неизвестны.
Работой A, совершаемой постоянной силой F называется физическая величина, равная произведению модулей силы и перемещения, умноженному на косинус угла α между векторами силы F и перемещения S: A = Fs cos α
Работа является скалярной величиной. Она может быть как положительной (0° ≤ α < 90°), так и отрицательной (90° < α ≤ 180°). При α = 90° работа, совершаемая силой, равна нулю.
Литература
Детлаф А.А., Яворский Б.М, Курс физики: Уч. пос. для втузов. Изд. 4-е, испр. - 607 с. М: Высшая Школа, 1989г.
Трофимова Т.И. Краткий курс физики: Уч. пос. для вузов. Изд. 2-е, испр. – 352 с, М: Высшая Школа, 2002 г.
Савельев И.В. Курс общей физики. Механика. Молекулярная физика. 350с, т. М.Наука. 1989.
Лекция №4 (тезисы)
Кинетическая и потенциальная энергии. Закон сохранения механической энергии. Упругие и неупругие соударения.
Физическая величина, равная
половине произведения массы тела на
квадрат его скорости, называется
кинетической энергией
тела:
Работа приложенной к телу
равнодействующей силы равна изменению
его кинетической энергии.
Это утверждение называют
теоремой о кинетической
энергии. Кинетическая
энергия – это энергия движения.
Кинетическая энергия тела массой m,
движущегося со скоростью V
равна работе, которую должна совершить
сила, приложенная к покоящемуся телу,
чтобы сообщить ему эту скорость:
В физике наряду с кинетической энергией или энергией движения важную роль играет понятие потенциальной энергии или энергии взаимодействия тел.
Потенциальная энергия определяется взаимным положением тел (например, положением тела относительно поверхности Земли). Понятие потенциальной энергии можно ввести только для сил, работа которых не зависит от траектории движения и определяется только начальным и конечным положениями тела. Такие силы называются консервативными.
Работа консервативных сил на замкнутой траектории равна нулю. Свойством консервативности обладают сила тяжести и сила упругости. Для этих сил можно ввести понятие потенциальной энергии.
Потенциальная энергия тела в поле силы тяжести Eр = mgh
Она равна работе, которую совершает сила тяжести при опускании тела на нулевой уровень.
Работа силы тяжести равна изменению потенциальной энергии тела, взятому с противоположным знаком. A = –(Eр2 – Eр1).
Понятие потенциальной
энергии можно ввести и для силы упругости.
Эта сила также обладает свойством
консервативности.
Сумма кинетической и потенциальной энергии тел, составляющих замкнутую систему и взаимодействующих между собой посредством сил тяготения и сил упругости, остается неизменной. Ek1 + Ep1 = Ek2 + Ep2
Это утверждение выражает закон сохранения энергии в механических процессах. Сумму E = Ek + Ep называют полной механической энергией. Закон сохранения механической энергии выполняется только тогда, когда тела в замкнутой системе взаимодействуют между собой консервативными силами, то есть силами, для которых можно ввести понятие потенциальной энергии.
При любых физических взаимодействиях энергия не возникает и не исчезает. Она лишь превращается из одной формы в другую.
Этот экспериментально установленный факт выражает фундаментальный закон природы – закон сохранения и превращения энергии.
Ударом (или столкновением) принято называть кратковременное взаимодействие тел, в результате которого их скорости испытывают значительные изменения. В механике часто используются две модели ударного взаимодействия – абсолютно упругий и абсолютно неупругий удары.
Абсолютно неупругим ударом называют такое ударное взаимодействие, при котором тела соединяются (слипаются) друг с другом и движутся дальше как одно тело.
При абсолютно неупругом
ударе механическая энергия не сохраняется.
Она частично или полностью переходит
во внутреннюю энергию тел (нагревание).
При неупругом центральном ударе двух
тел с массами m1
и m2
общая скорость движения этих тел после
удара может быть найдена по формуле
,
где v1,
v2
скорости первого и второго тел до удара.
Абсолютно упругим ударом называется столкновение, при котором сохраняется механическая энергия системы тел.
Во многих случаях столкновения
атомов, молекул и элементарных частиц
подчиняются законам абсолютно упругого
удара. Скорость первого тела после
удара
,
второго
При абсолютно упругом ударе наряду с законом сохранения импульса выполняется закон сохранения механической энергии.
Литература
1. Детлаф А.А., Яворский Б.М, Курс физики: Уч. пос. для втузов. Изд. 4-е, испр. - 607 с. М: Высшая Школа, 1989г.
2. Трофимова Т.И. Краткий курс физики: Уч. пос. для вузов. Изд. 2-е, испр. – 352 с, М: Высшая Школа, 2002 г.
3. Савельев И.В. Курс общей физики. Механика. Молекулярная физика. 350с, т. М.Наука. 1989.
Лекция №5 (тезисы)
Космические скорости. Спутники. Элементы специальной теории относительности, СТО.
Первая космическая
скорость.
Двигаясь с такой скоростью, спутник
облетал бы Землю за время
На самом деле период обращения спутника по круговой орбите вблизи поверхности Земли несколько превышает указанное значение из-за отличия между радиусом реальной орбиты и радиусом Земли.
Движение спутника можно рассматривать как свободное падение, подобное движению снарядов или баллистических ракет. Различие заключается только в том, что скорость спутника настолько велика, что радиус кривизны его траектории равен радиусу Земли.
На лекции производится исторический обзор развития классической физики и ее переломные моменты, которые послужили развитию Специальной теории относительности.
Вводятся постулаты, которые лежат в основе СТО (постулаты Эйнштейна):
Принцип относительности: никакие опыты, произведенные внутри данной инерциальной системы отсчета, не дают возможности обнаружить, покоится ли система или движется равномерно прямолинейно; все законы природы инварианты по отношению к переходу из одной системы в другую.
Принцип инвариантности скорости света: скорость света в вакууме не зависит от скорости движения источника света или наблюдателя и одинакова во всех инерциальных системах отсчета.
Преобразования Лоренца. Эти преобразования являются переходом при движении частицы со скорость близкой к скорости света. Они были выдвинуты Лоренцем в 1904 году и имеют вид:
где штрихованные координаты - координаты
системы
и связывают координаты и время систем
и
.
Существуют также обратные преобразования
Лоренца.
На лекции показывается связь между длиной стержня в системах и :
,
где
-
длина стержня в покоящейся системе
координат. Устанавливается связь между
интервалом времени
в системах и :
,
где
- интервал времени в покоящейся системе
координат. Рассматривается взаимосвязь
массы и энергии
и устанавливается взаимосвязь между полной энергией, энергией покоя и кинетической энергией релятивистской частицы
.
Литература
Детлаф А.А., Яворский Б.М, Курс физики: Уч. пос. для втузов. Изд. 4-е, испр. - 607 с. М: Высшая Школа, 1989г.
Трофимова Т.И. Краткий курс физики: Уч. пос. для вузов. Изд. 2-е, испр. – 352 с, М: Высшая Школа, 2002 г.
Савельев И.В. Курс общей физики. Механика. Молекулярная физика. 350с, т. М.Наука. 1989.
Лекция №6 (тезисы)
