
- •Примеры решения типовых задач
- •Задачи для самостоятельного решения
- •2. Динамика материальной точки. Законы Ньютона Основные уравнения
- •Примеры решения задач
- •Задачи для самостоятельного решения
- •3. Законы сохранения импульса и энергии Основные формулы
- •Примеры решения задач
- •Задачи для самостоятельного решения
- •4. Динамика вращательного движения твердого тела Основные формулы
- •Примеры решения задач
- •Задачи для самостоятельного решения
- •5. Закон сохранения момента импульса Основные формулы
- •Примеры решения задач
- •Задачи для самостоятельного решения
- •Основы мкт идеального газа. Уравнение состояния. Изопроцессы. Закон Дальтона Основные формулы
- •Примеры решения задач
- •Задачи для самостоятельного решения
- •Первое начало термодинамики. Адиабатический процесс Основные формулы
- •Решение типовых задач
- •Задачи для самостоятельного решения
- •8. Циклические процессы. Кпд цикла. Цикл Карно Основные формулы
- •Решение типовых задач
- •Задачи для самостоятельного решения
2. Динамика материальной точки. Законы Ньютона Основные уравнения
Первый закон Ньютона (закон инерции)
Существуют такие системы отсчета, относительно которых тело сохраняет свое состояние покоя или равномерного прямолинейного движения, если на него не действуют другие тела или действия других тел скомпенсировано.
Инерциальная система отчета
Системы отсчета, относительно которых тело движется прямолинейно и равномерно или покоится, если на него не действуют другие тела или действие других тел скомпенсировано называют инерциальными системами отсчета.
(Другими
словами инерциальная система отсчета
(ИСО) не
обладает ускорением!
)
Второй закон Ньютона (закон движения)
Сила, действующая на тело, равна произведению массы тела на сообщаемое этой силой ускорение.
Если на тело действуют несколько сил, то второй закон Ньютона звучит: векторная сумма всех сил, действующих на тело (равнодействующая сила), равна произведению массы тела на сообщаемое этой силой ускорение.
или
Для
данного примера второй закона Ньютона
записывается в виде:
Третий закон Ньютона (закон взаимодействия)
Т
ела
взаимодействуют между собой с силами,
которые направлены вдоль прямой
соединяющей эти тела, равны по модулю
и противоположны по направлению.
Силы в механике
Название силы |
Между какими телами действует |
Характеристика действия силы |
Схема взаимодействия |
Формула, закон |
Гравитационная сила (сила всемирного тяготения),
|
Между телами обладающими массой |
Тела притягиваются друг к другу (сила притяжения) |
|
Закон всемирного тяготения
|
Сила тяжести (частный
случай гравитационной силы),
|
Между телом и Землей |
Тело притягивается к Земле (сила притяжения) |
|
Сила тяжести на поверхности Земли
|
|
Сила тяжести на высоте h от поверхности Земли
|
|||
Сила
упругости,
|
Возникает в деформированном теле |
Сила направлена в сторону противоположную деформации.
(Деформация – это изменение формы или объема тела) |
|
Закон Гука
|
Сила
реакции опоры,
(сила натяжения нити, Т ) (частный случай силы упругости) |
Возникает между телом и опорой (или подвесом) |
Действует на тело со стороны опоры (или подвеса) и направлена перпендикулярно к опоре (или вдоль подвеса) |
|
|
Вес
тела,
|
Возникает между телом и опорой (или подвесом) |
Действует на опору (или подвес) со стороны тела вследствие притяжения тела Землей. Направлена противоположно силе реакции опоры (или силы натяжения нити) |
|
Вес
тела
Вес
тела в покое, при движе-нии по горизонтали
и вертикально без ускорения:
Вес тела, движущегося вертикально с ускорением вверх: вниз:
|
Сила
трения,
|
Возникает между движущимися относительно друг друга телами (или стремящимися к движению) |
Направлена вдоль поверхности соприкосновения тел противоположно движению тела (или противоположно силе, стремящейся вызвать движение) |
|
Сила трения скольжения
|
|
Сила трения покоя
|
|||
Сила
Архимеда (выталкивающая сила),
|
Возникает между телом и жидкостью (или газом), при погружении тела в жидкость (или газ) |
Действует на тело, погруженное в жидкость (или газ), и направлена вертикально вверх |
|
Сила Архимеда
|
Закон
изменения импульса :
=
.