
- •1. Механическое движение. Материальная точка. . Относительность движения. Система отсчета. Единицы измерения. . Траектория. Путь и перемещение. Мгновенная скорость.
- •2. Равномерное прямолинейное движение. Графики зависимости кинематических величин от времени в равномерном движении. Сложение скоростей.
- •3. Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости кинематических величин от времени в равноускоренном движении.
- •4. Свободное падение тел. Ускорение свободного падения.
- •5. Равномерное движение по окружности. Ускорение при равномерном движении тела по окружности (центростремительное ускорение)
- •7. Сила. Второй закон Ньютона. Сложение сил. Центр тяжести.
- •8. Третий закон Ньютона.
- •9. Силы упругости. Закон Гука. Силы трения, коэффициент трения скольжения
- •10. Гравитационные силы . Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес тела.
- •11. Движение тела под действием силы тяжести по вертикали. Движение искусственных спутников. Невесомость. Первая космическая скорость.
- •12. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Практическое значение космических полетов.
- •17. Архимедова сила для жидкостей и газов. Условия плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание
1. Механическое движение. Материальная точка. . Относительность движения. Система отсчета. Единицы измерения. . Траектория. Путь и перемещение. Мгновенная скорость.
Механическим движением тела называется изменение его положения в пространстве относительно других тел с течением времени. Изучает движение тел механика.
Движение при котором все его точки в данный момент времени движутся одинаково, называется поступательным движением,в противном случае это движение называется вращательным
Для описания движения необходимо и достаточно описать движение одной точки тела
Тело, формой и размерами которого в данных условиях можно пренебречь, называется материальной точкой. Это пренебрежение допустимо сделать тогда, когда размеры тела малы по сравнению с расстоянием, которое оно проходит или расстоянием данного тела до других тел.
Чтобы описать движение тела, нужно знать его координаты в любой момент времени. В этом и заключается основная задача механики.
Для определения координат материальной точки необходимо выбрать тело отсчета и связать с ним систему координат и задать начало отсчета времени. Система отсчета –точка отсчета, система координат, приобр для измерения времени. Система координат бывает одно, двух, трехмерная
Линия по которой движется точка называется траекторией движения. Длина траектории называется пройденным путем. Перемещение – вектор , соединяющий начальную и конечную точки участка траектории, пройденные за время.
2. Равномерное прямолинейное движение. Графики зависимости кинематических величин от времени в равномерном движении. Сложение скоростей.
Движение с постоянной по модулю и направлению скоростью называется равномерным прямолинейным движением. При равномерном прямолинейном движении тело за любые равные промежутки времени проходит одинаковые расстояния. Если скорость постоянна, то пройденный путь вычисляется как . Классический закон сложения скоростей формулируется следующим образом: скорость движения материальной точки по отношению к системе отсчета, принимаемой за неподвижную, равна векторной сумме скоростей движения точки в подвижной системе и скорости движения подвижной системы относительно неподвижной.
3. Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости кинематических величин от времени в равноускоренном движении.
Ускорением называется векторная величина , равная отношению изменения скорости тела к промежутку времени в течение которого это изменение произошло Единица ускорения — .м/с2
При равноускоренном движении с начальной скоростью V0 скорость равноускоренного движения равна v=v0+at. Если начальная скорость равна 0, т.е. в начальный момент времени оно покоилось, то эта формула приобретает вид v = at
Кинетический закон
прямолинейного равноускоренного
движения
зависимость координаты
от времени квадратичная , значить
графиком является парабола. В формуле
и
могут быть как положительные так и
отрицательные , так как это проекции
векторов
и
на ось Х
Формула перемещения при равноускоренном движении в векторном виде
В случае равенства
проекции начальной скорости нулю
Из этого выражения
можно найти проекции скорости
или ускорения