- •Кінематика
- •Переміщення тіла під час рівномірного прямолінійного руху
- •Г рафіки рівномірного прямолінійного руху
- •Рівняння координати для рівномірного прямолінійного руху.
- •Проекція швидкості руху в разі вільного падіння тіла.
- •Лінійна швидкість рівномірного руху тіла по колу
- •Взаємозв’язок періоду обертання та обертової частоти тіла
- •Д оцентрове прискорення
- •Динаміка №1
- •Основні властивості маси.
- •Розрахунок прискорення вільного падіння поблизу поверхні Землі та на висоті h над Землею
- •Модуль і напрямок швидкості руху тіла під дією сили тяжіння в будь-який момент часу
- •Чому в разі певної швидкості руху тіло, кинуте горизонтально не впаде на Землю?
- •Динаміка №2
- •Вага тіла, що перебуває в стані спокою або рівномірного прямолінійного руху (в стані рівноваги)
- •Вага тіла, що рухається з прискоренням , напрямленим вертикально вгору
- •Вага тіла, що рухається з прискоренням , напрямленим вертикально вниз
- •Закони збереження в механіці
- •Розрахунок швидкості ракети за умови миттєвого згоряння палива
- •У яких випадках сила виконує додатну роботу? від’ємну роботу? у яких випадках робота сили дорівнює нулю?
- •Робота сили тяжіння
- •Потенціальна енергія тіла піднятого над поверхнею Землі .
- •Потенціальна енергія пружно деформованого тіла
- •Робота сили пружності
- •Як змінюються швидкості руху тіл однакової маси після пружного центрального удару?
- •Механічні коливання і хвилі.
- •Основні характеристики коливальної системи здатної здійснювати вільні коливання:
- •Геометрична модель коливального руху.
- •Рівняння гармонічних коливань (залежність зміщення тіла від часу)
- •Чому під час коливань тіло не зупиняється в положенні рівноваги?
- •Рівняння коливань пружинного маятника
- •О пишіть коливання математичного маятника
- •Рівняння коливань математичного маятника
- •Перетворення енергії під час коливань пружинного маятника
- •Перетворення енергії під час коливань математичного маятника
- •Чим визначається частота вимушених коливань?
- •Від чого залежить амплітуда вимушених коливань?
- •Від чого залежить амплітуда коливань під час резонансу
- •Основні елементи автоколивальної системи
- •Чим відрізняються і чим подібні вільні коливання і автоколивання?
- •Чим відрізняються і чим подібні вимушені коливання і автоколивання?
- •У творення пружних хвиль
- •Основні особливості хвильового руху
- •В яких середовищах поширюються поздовжні хвилі?
- •В яких середовищах поширюються поперечні хвилі?
- •Що означає вираз: «Хвиля є періодичною у просторі і часі»
- •Елементи теорії відносності. Світлові кванти.
- •Принцип відносності Галілея в механіці і електродинаміці.
- •Постулати теорії відносності.
- •Релятивістський закон додавання швидкостей.
- •Розрахунок лінійних розмірів предмету під час його руху
- •Закон взаємозв’язку маси і енергії.
- •Основи молекулярно – кінетичної теорії
- •Експериментальні факти, що підтверджують взаємодію між молекулами:
- •Твердий стан речовини
- •Рідкий стан речовини
- •Газоподібний стан речовини
- •Зв’язок між середньою кінетичною енергії руху атомів і молекул речовини та її температурою :
- •Зв’язок між тиском і температурою ідеального газу
- •Співвідношення, що визначають зв’язок між температурним шкалами Цельсія і Кельвіна
- •Універсальна газова стала
- •Г рафіки ізотермічного процесу – ізотерми.
- •Графіки ізобарного процесу – ізобари
- •Графіки ізохорного процесу – ізохори
- •Властивості пари, рідини і твердих тіл
- •Чинники, що впливають на швидкість випаровування:
- •Прилади для вимірювання відносної вологості:
- •Способи збільшення відносної вологості повітря:
- •Чинники, що впливають на значення поверхневого натягу рідини:
- •Методи визначення поверхневого натягу
- •Висота підняття рідини по капіляру :
- •Властивості полімерів:
- •Основи термодинаміки
- •Розрахунок кількості теплоти , яку необхідно передати тілу при його нагріванні або яка виділяється при його охолодженні
- •Максимальний ккд теплової машини:
- •Динаміка №1
- •Лектричне поле
- •Динаміка №2
- •Закони збереження в механіці
Проекція швидкості руху в разі вільного падіння тіла.
Формула для розрахунку проекції переміщення в разі вільного падіння тіла.
Запишіть рівняння координати для вільного падіння тіла
(вісь
спрямована донизу)
Криволінійний рух – це рух траєкторією якого є крива лінія
Як описати криволінійний рух? Будь-який криволінійний рух можна представити як рух по дугах кіл різного радіусу.
Ч
и
може тіло рухатися по криволінійній
траєкторії без прискорення? Доведіть
ваше твердження. Ні,
бо при криволінійному русі швидкість
тіла спрямована по дотичній до траєкторії
і змінює свій напрямок від точки до
точки, отже вектор швидкості не є сталою
величиною, він змінюється.Напрямок вектора миттєвої швидкості при криволінійному русі - русі швидкість тіла спрямована по дотичній до траєкторії і змінює свій напрямок від точки до точки.
Лінійна швидкість – це фізична величина, що показує який шлях проходить точка під час обертального руху за одиницю часу.
-
лінійна швидкість
Рівномірний рух по колу – це рух зі сталою за величиною лінійною швидкістю тіла.
Лінійна швидкість рівномірного руху тіла по колу
-
радіус
траєкторії,
Т – період,
-
частота,
-
кутова швидкість
Кутове переміщення
- це
фізична величина, що показує на який
кут повертається раріус-вектор, що
описує рух тіла, за певний проміжок
часу.
Кутова швидкість – це фізична величина, що показує яке кутове переміщення здійснює тіло за одиницю часу і визначається відношенням кутового переміщення до часу
протягом якого воно здійснене
Період Т – це час за який тіло робить один оберт.
- час,
-
кількість обертів.
Частота - фізична величина, що показує скільки обертів робить тіло за одиницю часу
Взаємозв’язок періоду обертання та обертової частоти тіла
.
Д оцентрове прискорення
Напрямок прискорення тіла під час рівномірного руху по колу - прискорення напрямлене до центра цього кола.
Динаміка №1
Динаміка - це розділ механіки, в основі якого лежить кількісний опис взаємодії тіл, яка визначає характер їхнього руху.
Основна задача динаміки – вивчити можливі взаємодії тіл з’ясувати закони яким підпорядковуються рух і взаємодія тіл, і на основі цих законів уміти визначати положення тіл у будь-який момент часу.
Умови, за яких тіло зберігає швидкість свого руху: якщо на тіло не діють інші тіла або дія цих тіл компенсується, то тіло рухається рівномірно і прямолінійно.
Вільне тіло - тіло, на яке не діють інші тіла та поля. Вільне тіло рухається за інерцією, тобто рівномірно і прямолінійно.
Явище інерції - явище збереження тілом стану спокою або рівномірного прямолінійного руху за умови, що на нього не діють інші тіла та поля або їхні дії скомпенсовані.
Перший закон Ньютона (закон інерції): існують такі системи відліку відносно яких тіло зберігає стан спокою або рівномірного прямолінійного руху якщо на нього не діють інші тіла або дія їх компенсується.
Інерціальні системи відліку – це системи відліку відносно яких швидкість руху тіла залишається сталою, якщо на нього не діють інші тіла та поля або їхні дії скомпенсовані. Будь-яка система відліку, що рухається відносно землі рівномірно прямолінійно є інерціальною.
Неінерціальні системи відліку – це системи відліку відносно яких швидкість руху тіла не залишається сталою (тіло рухається з прискоренням), якщо на нього не діють інші тіла та поля або їхні дії скомпенсовані. Будь-яка система відліку, що рухається відносно землі з прискоренням є неінерціальною.
Причини прискореного руху тіла: дія на тіло інших тіл або полів дія яких не компенсується викликають прискорений рух тіла.
Види взаємодій: гравітаційна, електромагнітна, сильна і слабка взаємодія.
Сила
-
це
векторна фізична величина, що є кількісною
мірою дії на тіло інших тіл.
Одиниця сили в СІ -1 Ньютон (Н) – дорівнює силі, яка діючи на тіло масою 1кг, надає йому прискорення 1м/с2.
Чим визначається сила? Значенням, напрямком і точкою (або тіло), до якої ця сила прикладена.
Рівнодійна сила – це сила дія якої еквівалентна (рівноцінна) дії всіх сил прикладених до тіла і рівна геометричній сумі всіх сил прикладених до тіла.
де - кількість сил, що діють на тіло.
