
- •1. Векторные и скалярные физические величины.
- •2. Правила сложения векторных величин
- •10. Виды движения
- •11. Особенности движения тела по окружности
- •12. Инерция и инертность
- •13. Понятия массы и силы
- •III закон Ньютона
- •15. Виды трения
- •16. Особенности движения тела по наклонной плоскости
- •17. Закон всемирного тяготения
- •18. Центр масс
- •19. Удар. Виды ударов
- •38. Гармонические колебания. Уравнение гармонических колебаний
- •39. Свободные и вынужденные колебания
- •40. Затухающие и незатухающие колебания
- •41. Основные параметры колебаний
- •42. Добротность колебаний
- •43. Логарифмический декремент затухания
- •44. Маятники. Виды маятников.
- •45. Таблица для маятников
- •46. Волны и их классификация
- •51. Термодинамический метод
- •52. Основные положения мкт
- •93. Фазовые переходы второго рода
- •94.Тройная точка.
- •95. Критические параметры и критическое состояние.
1. Векторные и скалярные физические величины.
Скалярная величина – величина, имеющая числовое значение
Векторная величина – величина, характеризующаяся числовым значением и направлением.
2. Правила сложения векторных величин
Правила сложения векторов дают возможность определить суммарный, или результирующий, вектор.
Если два вектора (а и b) расположены параллельно и направлены в одну сторону, то суммарный вектор будет представлять собой сумму этих двух векторов и направлен в ту же сторону.
Если два вектора (а и b) расположены параллельно и направлены в противоположные стороны, суммарный вектор будет направлен в сторону большего вектора и представлять собой разность между двумя векторами: из большего вектора (а) вычитается меньший вектор (b).
Если два вектора (а и b) направлены под углом друг к другу
Правило треугольника: Для сложения двух векторов оба эти вектора переносятся параллельно самим себе так, чтобы начало одного из них совпадало с концом другого. Тогда вектор суммы задаётся третьей стороной образовавшегося треугольника, причём его начало совпадает с началом первого вектора, а конец с концом второго вектора.
Если два вектора равны по величине и направлены в противоположные стороны, суммарный вектор будет равен нулю.
3. Механика. Разделы механики
Механика – часть физики, которая изучает закономерности механического движения; причины, вызывающие или изменяющие это движение.
Кинематика (движение тела и основные его характеристики)
Динамика (законы движения тел и причины, которые вызывают или изменяют это движение)
Статика (законы равновесия системы тел)
4. Число степеней свободы
В механике степени свободы — это совокупность независимых координат перемещения и/или вращения, полностью определяющая положение системы или тела.
В молекулярной физике степени свободы - это совокупность независимых координат, полностью определяющая положение молекулы в пространстве (число степеней равно: одноатомные газы – 3, двухатомные – 5, трехатомные – 6)
5. Механическое движение
Механическое движение – изменение взаимного расположения тел или их частей в пространстве с течением времени.
6. Материальная точка
Материальная точка (простейшая физическая модель) – тело, обладающее массой, размерами и формой которого в условиях данной задачи можно пренебречь.
7. Абсолютно твердое тело
Абсолютно твердое тело – тело, которое ни при каких условиях не может деформироваться, и при любых условиях расстояние между двумя точками (двумя макрочастицами) остается неизменным.
8. Система отсчета
Система отсчета представляет собой совокупность системы координат, связанного с ней тела отсчета и прибора для измерения времени.
9. Основные кинематические величины
Перемещение
– вектор, соединяющий начальную и
конечную координаты движущегося тела
(приращение
за рассматриваемый промежуток времени)
Скорость (ʋ) – векторная физическая величина, характеризующая быстроту движения тела.
Ускорение – векторная величина, характеризующая быстроту изменения скорости.
- тангенсальное ускорение (определяет изменение скорости по модулю)
- нормальное ускорение (определяет изменение скорости по направлению)
- полное ускорение