
- •Модели в механике. Система отсчета. Траектория. Длина пути. Вектор перемещения. Модели в механике:
- •Скорость. Ускорение и его составляющие.
- •3. Прямолинейное равнопеременное движение.
- •4. Угловая скорость и угловое ускорение.
- •5. Связь линейных и угловых характеристик.
- •6.Первый закон Ньютона. Исо. Третий закон Ньютона
- •7. Масса. Сила. Второй закон Ньютона.
- •8. Силы в механике
- •9. Энергия. Работа. Мощность.
- •10. Кинетическая, потенциальная энергия Кинетическая энергия
- •Потенциальная энергия
- •11. Законы сохранения импульса и энергии.
- •12.Удар абсолютно упругих и неупругих тел.
- •13. Момент инерции. Кинетическая энергия вращения
- •14. Момент силы. Уравнение динамики вращательного движения.
- •15. Момент импульса. Закон его сохранения.
- •16. Элементы сто. Следствия из преобразований Максвелла.
- •17. Понятие термодинамической системы. Термодинамические параметры.
- •18. Физическая модель «идеальный газ». Уравнение состояния идеального газа.
- •19. Основное уравнение м.К.Т. Идеальных газов.
- •20. Распределение Максвелла молекул идеального газа по скоростям. Среднее число столкновений, средняя длина свободного пробега молекулы.
12.Удар абсолютно упругих и неупругих тел.
Абсолютно упругий удар - соударение двух тел, в результате которого в обоих участвующих в столкновении телах не остается никаких деформаций и вся кинетическая энергия тел до удара после удара снова превращается в первоначальную кинетическую энергию (отметим, что это идеализированный случай).
Абсолютно неупругий удар - соударение двух тел, в результате которого тела соединяются, двигаясь дальше как единое целое. Абсолютно неупругий удар можно продемонстрировать с помощью шаров из пластилина (глины), которые движутся навстречу друг другу
13. Момент инерции. Кинетическая энергия вращения
Момент
инерции —
скалярная
(в общем случае — тензорная)
физическая
величина,
мера инертности во вращательном
движении
вокруг оси, подобно тому, как масса тела
является мерой его инертности в
поступательном движении
,
Кинетическая энергия вращательного движения — энергия тела, связанная с его вращением.
Основные
кинематические характеристики
вращательного движения тела — его
угловая
скорость
(
)
и угловое
ускорение.
Основные динамические характеристики
вращательного движения — момент
импульса
относительно оси вращения z1:
и кинетическая энергия
где Iz — момент инерции тела относительно оси вращения.
14. Момент силы. Уравнение динамики вращательного движения.
Момент
силы -векторная
физическая
величина,
равная векторному
произведению
радиус-вектора
(проведённого от оси вращения к точке
приложения силы — по определению),
на вектор этой силы. Характеризует
вращательное действие силы на твёрдое
тело.
где
—
сила, действующая на частицу, а
—
радиус-вектор
частицы.
основным законом динамики вращательного движения тела, закрепленного в одной неподвижной точке. Момент импульса является основной динамической характеристикой твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной точки.
15. Момент импульса. Закон его сохранения.
Моме́нт и́мпульса (кинетический момент, угловой момент, орбитальный момент, момент количества движения) характеризует количество вращательного движения. Величина, зависящая от того, сколько массы вращается, как она распределена относительно оси вращения и с какой скоростью происходит вращение.
Для
нескольких частиц момент импульса
определяется как (векторная) сумма таких
членов:
где
—
радиус-вектор и импульс каждой частицы,
входящей в систему, момент импульса
которой определяется.
(В
пределе количество частиц может быть
бесконечным, например, в случае твердого
тела с непрерывно распределенной массой
или вообще распределенной
системы
это может быть записано как
где
—
импульс бесконечно малого точечного
элемента системы).
зако́н сохране́ния моме́нта и́мпульса (закон сохранения углового момента) — один из фундаментальных законов сохранения. Математически выражается через векторную сумму всех моментов импульса относительно выбранной оси для замкнутой системы тел и остается постоянной, пока на систему не воздействуют внешние силы. В соответствии с этим момент импульса замкнутой системы в любой системе координат не изменяется со временем.
Закон сохранения момента импульса есть проявление изотропности пространства относительно поворота.
В
упрощённом виде:
,
если система находится в равновесии.
(если результирующий момент внешних сил относительно неподвижной точки тождественно равен нулю, то момент импульса тела относительно этой точки с течением времени не изменяется. Действительно, если M = 0, то dL / dt = 0 , откуда)