
- •Дәріс сабағының конспектілері.
- •Механикадағы абстрактылы шамалар.
- •Кинематика
- •Қозғалыстың жалпы түрлері
- •Санақ жүйесі. Траектория, жол, орын ауыстыру векторы.
- •Жылдамдық, үдеу
- •Орташа жылдамдық векторы радиус-векторының уақыт интервалына қатынасын айтады:
- •А йналмалы қозғалыстың кинематикасы.
- •Ілгерілемелі және айналмалы қозғалыстарды салыстыру
- •Материалдық нүктенің динамикасы
- •Ньютонның бірінші заңы.
- •2.2. Ньютонның екінші заңы.
- •2.2.1 Масса
- •2.2.3 Импульс.
- •Ньютонның екінші заңы.
- •Әсер етуші күштердің тәуелсіздік заңы.
- •3.2 Эйнштейн постулаттары.
- •3.3 Лоренц түрлендіруі
- •3.4 Релятивистік динамикадағы негізгі теңдеулер
- •4. Механикадағы күштер.
- •41 Ауырлық күші және салмақ
- •4.2 Үйкеліс күші
- •4.3 Серпімді күштер
- •5. Механикалық жұмыс
- •6. Энергия.
- •6.1 Кинетикалық энергия.
- •6.2 Потенциалдық энергия.
- •6.3 Энергияның сақталу заңы.
- •7. Механизмдердің пайдалы әсер коэффициенті.
- •Массасы барлық көлемге бірдей орналасқан және дұрыс геометриялық
- •9.3Айналмалы қатты дененің динамикасының негізгі теңдеуі.
- •9.4Импульс моменті және сақталу заңдары.
- •Дененің ілгерлемелі қозғалысы мен қатты дененің
- •10. Қатты дененің деформациясы.
- •11. Бүкіләлемдік тартылыс заңы.
- •Сұйықтың ағын сызықтары мен ағын түтіктері.
- •Бернулли теңдеуі
- •Тұтқырлық
- •Ағынның түрлері
- •Стокс заңы.
- •. Пуазейль заңы.
- •Газдың бір мөлінің істейтін жұмысы
- •Қайтымды және қайтымсыз процесстер
- •Геометриялық оптиканың негізгі заңдары.
- •Толық шағылу.
- •3. Линзалар.
- •4. Оптикалық жүйенің аберрациясы
- •5. Фотометриядағы әнергетикалық шамалар.
- •6. Фотометриядағы жарық шамалары.
- •Гюйгенс-Френель принципі.
- •Френель зоналары.
- •Тоғысатын сәулелер дифракциясы (Френель дифракциясы).
- •20. Параллель сәулелердің дифракциясы (Фраунгофер дифракциясы).
- •Параллель сәулелердің дифракциясы (Фраунгофер дифракциясы).
- •Дифракциялық тордағы Фраунгофер дифракциясы.
- •Кеңістіктік торлардағы дифракция.
- •Вульф – Брегг формуласы.
- •Спектрлік прибордың ажырату қабілеті.
- •Дифракциялық тордың ажырату қабілеті.
- •Жарық екі саңылаудан өткенде пайда болған интерференциялық бейнені есептеу.
- •Бірдей көлбеулік жолақтары.
- •Жарық дисперсиясы. Дисперсияның әлектрондық теориясы. Оптикадағы Доплер әффектісі. Жарық дисперсиясы.
- •Дисперсияның әлектрондық теориясы.
- •Жарықтың поляризациясы. Брюстер және Малюс заны. Жарық поляризациясы Табиғи және поляризацияланған жарық.
- •Малюс заңы.
- •Жарықтың шағылу және сыну кезінде поляризациялануы.
- •Жылулық сәулелену және оның сипаттамалары.
- •Абсолют қара дене.
- •Кирхгоф заңы.
- •Стефан – Больцман заңы.
- •Виннің ығысу заңы.
- •Рәлей-Джинс және Вин формулалары.
- •Франк және Герцтің тәжірибелері. Фотоәффект. Комптон әффектсі. Бордың постулаттары. Фотоәффект құбылысы.
- •Фотоәффект заңдары.
- •Фотонның массасы мен импульсі. Жарықтың корпускулалық (кванттық) және толқындық қасиеттерінің бірлігі.
- •Жарықтың қысымы.
- •Комптон әффекті.
- •Кванттық физика
- •Бор постулаттары.
- •Бор бойынша сутегі атомының спектрі.
- •29. Металдар, диәлектриктер және жартылай өткізгіштер.
- •3 0. Жартылай өткізгіштердің өзіндік өткізгіштігі.
- •31. Жартылай өткізгіштердің қоспалы өткізгіштігі.
- •32. Жартылай өткізгіштердің фотоөткізгіштігі.
2.2.3 Импульс.
Дененің массасы мен жылдамдығының көбейтіндісін импульс деп атайды
Импульстің бағыты жылдамдықтың бағытымен бағыттас. Бұл теңдеу ілгерлемелі қозғалыстағы материалдық нүкте үшін тура келеді, ал қозғалыстағы материалдық нүктелер жиынтығынан тұратын дене үшін толық импульс:
немесе екі әсерлесетін бөлшектердің тұйық жүйесінің толық импульсы:
Импульс – векторлық шама. Өлшем бірлігі – (кг·м/с).
Ньютонның екінші заңы.
Ньютонның екінші заңы денелердің өзара әсерлесуі және ілгерлемелі қозғалысы кезінде оларда болатын өзгерістердің байланысын сипаттайды. Сондықтан, бұл заң ілгерлемелі қозғалыс динамикасының негізгі заңы болып табылады. Ол былай тұжырымдалады:
Дененің алған үдеуі, әсер етуші күшке тура пропорционал, ал дене массасына кері пропорционал және әсер етуші күштің бағыты бойынша өзгереді.
;
соңғы
теңдеуді
деп жазсақ, мұндағы
– өте dt
аз уақыт ішіндегі күш импульсі болып
табылады.
Ньютонның
бірінші заңы екінші заңының дербес
түрі, оны былай түсіндіруге болады. Егер
әсер етуші күш
,
тең болса, онда дене үдеу алмайды
,
яғни дене өзінің бастапқы тыныштық
күйін немесе бір қалыпты түзу сызықты
қозғалыс күйін сақтайды да, инерция
заңына айналады.
Әсер етуші күштердің тәуелсіздік заңы.
Егер материалдық денеге бір мезгілде бірнеше күш әсер етсе, онда әрқайсысы осы материалдық денеге Ньютонның екінші заңы бойынша үдеу береді. Тәуелсіздік заңы бойынша күштер мен үдеулерді құраушыларға жіктеуге болады.
Мысалы, материалдық нүктенің нормаль және тангенсиал үдеулері сәйкесінше күштің құраушыларымен анықталады:
;
;
;
;
мұндағы F - қозғалысқа жанама бағытталған, ал Fn – траекторияның қисықтық центріне бағытталған және центрге тартқыш күш деп аталады.
Ньютонның үшінші заңы.
Ньютонның үшінші заңы, бірінші және екінші заңдарын толықтыра түседі.
Бұл заң былай тұжырымдалады:
әсерлесуші екі дененің бір-біріне әсері әр уақытта сан жағынан тең, бағыттары жағынан қарама-қарсы болады.
Ньютон механикасы тек қозғалыс жылдамдықтары, жарық жылдамдығынан өте аз болған жағдайда орындалады (vc)
Импульстің сақталу заңы.
Тұйық жүйенің импульсі уақыт өтуімен өзгермейді:
3. Салыстырмалық теориясының элементтері
3.1 Галилей түрлендіруі
Классикалық механикада, яғни (v<<c) Галилейдің салыстырмалылық механикасындағы принципі тура келеді: барлық инерциалды санақ жүйесінде динамика заңдары бірдей.
Екі санақ жүйесін қарастырамыз: инерциалды К(x,y,z) санақ жүйесін (қозғалмай тұр) және К’(x’,y’,z’) санақ жүйесін, (ол v жылдамдықпен K жүйесімен салыстырғанда бірқалыпты және түзу сызықты қозғалыста). Р нүктесіндегі координаталар мен екі санақ жүйесінде уақыт бірдей деп есептеп мынадай төрт теңдеуді алуға болады:
Бұдан әртүрлі санақ жүйесінде барлық механикалық құбылыстар бірдей жүреді және бір санақ жүйесінен екіншісіне өткенде координаталар түрлендіруі бір-біріне инвариантты деген қорытынды шығады.
3.2 Эйнштейн постулаттары.
1) Салыстырмалылық принципі: берілген инерциалды санақ жүйесінде жүргізілген ешбір тәжірибе, жүйенің тыныштықта ма, әлде қозғалыста ма оны айта алмайды. Табиғатта бір жүйе екіншісіне өткенде барлық заң бір-біріне инвариантты.
2) Жарық жылдамдығының инварианттылығының принципі: жарық жылдамдығы вакуумда барлық санақ жүйесі үшін бірдей.