
- •Кинематика материальной точки. Основные характеристики движения. Нормальное и тангенциальное ускорения.
- •Основные кинематические величины
- •Вращения. Связь угловых и линейных характеристик движения.
- •Законы Ньютона. Принцип относительности Галилея. Инвариантность законов механики.
- •Законы Кеплера. Закон всемирного тяготения. Гравитационная и инертная масса.
- •Третий закон Кеплера (гармонический закон)
- •Неинерциальные системы отсчёта. Фиктивные силы. Центробежная сила.
- •Неинерциальные системы отсчёта. Фиктивные силы. Сила Кориолиса.
- •Гравитационное поле Земли. Зависимость веса тела от широты.
- •Вращение твёрдого тела. Моменты силы, инерции, импульса.
- •1.Момент силы, действующей на материальную точку, относительно оси вращения.
- •2. Момент импульса.
- •3. Момент инерции материальной точки относительно оси вращения
- •Законы вращательного движения.
- •Работа, энергия, мощность. Потенциальное поле.
- •Законы сохранения.
- •Давление в жидкости и газе. Законы Паскаля, Архимеда.
- •Закон Паскаля для жидкостей и газов
- •Условие плавания тел
- •Уравнение Бернулли.
- •Движение вязкой жидкости. Ламинарное и турбулентное течения. Число Рейнольсда. Формула Пуазейля. Силы вязкого трения.
- •Течение вязкой жидкости. Уравнение Навье-Стокса.
- •Число Рейнольдса. Критерий отсутствия вязкости.
- •Гармонические колебания. Вынужденные и затухающие колебания.
- •Волны. Уравнение волны.
- •Интерференция. Стоячие волны.
Законы вращательного движения.
Работа, энергия, мощность. Потенциальное поле.
Механическая
работа —
это физическая величина, являющаяся
количественной характеристикой действия
силы F
на процесс γ(t),
зависящая от численной величины,
направления силы и от перемещения точки
её приложения. При прямолинейном движении
и постоянном значении силы работа равна
произведению величины проекции вектора
силы на направление движения и величины
пройденного пути:
.
При этом действующая сила F
и вектор скорости v
за всё время наблюдения Δt
должны быть постоянны.
Если масса частицы
постоянна, а Atotal
— полная работа, совершённая над
частицей, определяемая как сумма работ
совершенных приложенными к частице
силами, то из второго закона Ньютона
можно получить:
,
где Ek
называется кинетической энергией.
Для сложных объектов, состоящих из множества частиц, кинетическая энергия тела равна сумме кинетических энергий частиц.
Энергия — скалярная физическая величина, являющаяся единой мерой различных форм движения материи и мерой перехода движения материи из одних форм в другие. Введение понятия энергии удобно тем, что в случае, если физическая система является замкнутой, то её энергия сохраняется во времени. Это утверждение носит название закона сохранения энергии. Энергия является мерой способности физической системы совершить работу, поэтому количественно энергия и работа выражаются в одних единицах. Единицей измерения энергии в СИ является Джоуль.
Механика различает потенциальную энергию (или, в более общем случае, энергия взаимодействия тел или их частей между собой или с внешними полями) и кинетическую энергию (энергия движения). Их сумма называется полной энергией.
Потенциальная энергия— скалярная физическая величина, характеризующая способность некоего тела (или материальной точки) совершать работу за счет его нахождения в поле действия сил.
Потенциальная энергия принимается равной нулю для некоторой конфигурации тел в пространстве, выбор которой определяется удобством дальнейших вычислений. Процесс выбора данной конфигурации называется нормировкой потенциальной энергии.
Корректное определение потенциальной энергии может быть дано только в поле сил, работа которых зависит только от начального и конечного положения тела, но не от траектории его перемещения. Такие силы называются консервативными.
Кинетическая энергия — энергия механической системы, зависящая от скоростей движения её точек. Часто выделяют кинетическую энергию поступательного и вращательного движения.
Более строго, кинетическая энергия есть разность между полной энергией системы и её энергией покоя; таким образом, кинетическая энергия — часть полной энергии, обусловленная движением.
Мощность
— физическая величина, равная отношению
работы, выполняемой за некоторый
промежуток времени, к этому промежутку
времени.
- средняя мощность. Так как работа
является мерой изменения энергии,
мощность можно определить также как
скорость изменения энергии системы.
Если на движущееся
тело действует сила, то эта сила совершает
работу. Мощность в этом случае равна
скалярному произведению вектора силы
на вектор скорости, с которой движется
тело:
,
F
— сила, v
— скорость, α
— угол между вектором скорости и силы.
В физике, имеющей дело с силовыми полями, математическое условие потенциальности силового поля можно представить как требование равенства нулю работы при перемещении частицы, на которую действует поле, по замкнутому контуру. В качестве потенциала поля в этом случае можно выбрать работу по перемещению пробной частицы из некоторой произвольно выбранной исходной точки в заданную точку (по определению эта работа не зависит от пути перемещения). Например, потенциальными являются статическое электрическое поле, а также гравитационное поле в ньютоновской теории гравитации.