
- •2. Единицы физических величин.
- •3. Механика. Система отсчета, путь и перемещение.
- •5. Вращательное движение. Угловая скорость и угловое ускорение.
- •6. Взаимосвязи законов поступательного и вращательного движения.
- •8. Второй закон Ньютона.
- •10. Импульс и закон сохранения импульса. Центр масс.
- •11. Работа, энергия и мощность.
- •12. Кинетическая и потенциальная энергия.
- •14. Удар (упругий и неупругий).
- •1 6. Кинетическая энергия вращения.
- •17. Момент силы и основное уравнение динамики вращательного движения твердого тела.
- •20. Деформации твердого тела. Закон Гука.
- •21. Законы Кеплера и закон всемирного тяготения.
- •22. Сила тяжести и вес. Невесомость.
- •24. Космические скорости.
- •25. Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции при ускоренном поступательном движении. & 26. Силы инерции во вращающейся системе отсчета.
- •27. Столкновения. Упругий и неупругий удар.
- •28. Давление в жидкости и газе. Законы Паскаля и Архимеда.
- •29. Уравнение непрерывности и уравнение Бернулли.
- •3 1. Физический и математический маятники.
- •33. Преобразования Галилея. Механический принцип относительности.
- •34. Постулаты спец теории относительности
- •3 5. Преобразования Лоренца
- •36. Следствие преобразований Лоренца - неодновременность событий в разных системах отсчета
- •37. Длительность событий в разных системах отсчета.
- •38. Длина тел в разных системах отсчета.
- •39. Релятивистский закон сложения скоростей.
- •40. Интервал между событиями
- •41. Основной закон релятивистской динамики материальной точки
- •43. Статистический и термодинамический методы.
- •44. Параметры состояния термодинамической системы
- •45. Модель идеального газа
- •46. Законы Бойля—Мариотта, Гей-Люссака и Шарля
- •47. Закон Авогадро, Закон Дальтона
- •48. Уравнение Клапейрона — Менделеева
- •49.Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеал. Газов
- •50. Число степеней свободы молекулы. Закон равномерного распределения энергии по степеням свободы молекул
- •51. Распределение максвелла по скоростям и энергиям молекул
- •52. Барометрическая формула. Распределение Больцмана
- •53. Опытное обоснование молекулярно-кинетической теории
- •54. Первое начало термодинамики
- •56. Теплоемкость. Уравнением Майера
- •57. Применение первого начала термодинамики к изопроцессам
- •58. Адиабатический процесс. Политропный процесс
- •59. Круговой процесс (цикл). Обратимые и необратимые процессы &
- •6 0. Кпд кругового процесса
- •61. Цикл Карно и его к. П. Д. Для идеального газа
- •62. Энтропия и ее свойства & 64. Статистический смысл энтропии
- •63. Второе начало термодинамики
- •65. Третье начало термодинамики
- •66. Свойства реальных газов. Уравнение Ван-дер-Ваальса
- •67. Эффект Джоуля — Томсона
- •68. Уравнение Бернулли и следствия из него
11. Работа, энергия и мощность.
Энергия — универсальная мера различных форм движения и взаимодействия. С различными формами движения материи связывают различные формы энергии: механическую, тепловую, электромагнитную, ядерную и др. В одних явлениях форма движения материи не изменяется (например, горячее тело нагревает холодное), в других — переходит в иную форму (например, в результате трения механическое движение превращается в тепловое). Однако существенно, что во всех случаях энергия, отданная (в той иди иной форме) одним телом другому телу, равна энергии, полученной последним телом.
Изменение механического движения тела вызывается силами, действующими на него со стороны других тел. Чтобы количественно характеризовать процесс обмена энергией между взаимодействующими телами, в механике вводится понятие работы силы.
Если
тело движется прямолинейно и
на него действует постоянная сила F,
которая составляет некоторый угол с
направлением перемещения, то работа
этой силы равна произведению проекции
силы Fs на
направление перемещения (Fs= Fcos),
умноженной на перемещение точки
приложения силы:
(11.1)
В
общем случае сила может изменяться как
по модулю, так и по направлению, поэтому
формулой (11.1) пользоваться нельзя. Если,
однако, рассмотреть элементарное
перемещение dr,
то силу F можно считать постоянной, а
движение точки ее приложения —
прямолинейным. Элементарной
работой силы
F на перемещении dr называется скалярная величина
где —
угол между векторами F и dr; ds =
|dr|
— элементарный путь; Fs — проекция
вектора F на вектор dr (рис. 13).
Р
абота
силы на участке траектории от точки 1 до
точки 2 равна
алгебраической сумме элементарных
работ на отдельных бесконечно малых
участках пути. Эта сумма приводится к
интегралу (11.2)
Д
ля
вычисления этого интеграла надо знать
зависимость силы Fs, от
пути s вдоль
траектории 1—2.
Пусть эта зависимость представлена
графически (рис. 14), тогда искомая
работа А определяется
на графике площадью заштрихованной
фигуры. Если, например, тело движется
прямолинейно, сила F=const и =const,
то получим
где s — пройденный телом путь (см. также формулу (11.1)).
И
з
формулы (11.1) следует, что при < /2
работа силы положительна, в этом случае
составляющая Fs совпадает
по направлению с вектором скорости
движения v (см.
рис. 13). Если > /2,
то работа силы отрицательна. При = /2
(сила направлена перпендикулярно
перемещению) работа силы равна нулю.
Е
диница
работы — джоуль (Дж):
1 Дж — работа, совершаемая силой 1 Н на
пути 1 м (1 Дж=1 Н м).
Чтобы охарактеризовать скорость
совершения работы, вводят
понятие мощности: (11.3)
За время dt сила F совершает работу Fdr, и мощность, развиваемая этой силой, в данный момент времени
т. е. равна скалярному произведению вектора силы на вектор скорости, с которой движется точка приложения этой силы; N — величина скалярная. Единица мощности — ватт (Вт): 1 Вт — мощность, при которой за время 1 с совершается работа 1 Дж (1 Вт = 1 Дж/с).