- •1. Понятие радиус-вектора, скорости. Их аналогии во вращательном движении. Связь линейной и угловой скорости.
- •2.Ускорение. Тангенциальное и нормальное ускорение. Их аналоги во вращательном движении. Связь тангенциальных составляющих линейного и угловоги ускорения.
- •3)Сила.Классиф .Силы.
- •4.Первый закон Ньютона, система отсчета инерциальные и не инерциальные системы отсчета
- •5.Второй Закон Ньютона, основные уравнения динамики, поступательные движения. Масса. Центр Масс.
- •6.Третий закон Ньютона, следствие из него
- •7. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести
- •8.Вес. Сила упругости. Закон Гука, границы его применимости.
- •9. Импульс. Закон сохранения импульса. Изменение импульса.
- •10.Момент импульса. Момент силы. Закон сохранения момента импульса. Изменение импульса.
- •12. Основное уравнение динамики вращательного движения
- •13.Момент инерции. Теорема штейнера.
- •14)Гироскоп. Процессия гироскопа
- •15. Энергия как универсальная мера различных форм движения и взаимодействия. Полная механическая энергия системы тел.
- •Работа силы (сил) над одной точкой
- •Работа силы (сил) над системой или неточечным тело
- •17.Закон сохранения полной механический энергии. Изменение полной механической энергии.
- •18. Удар. Абсолютный упругий и абсолютно неупругий удар.
- •19) Мощность. Кпд установки
- •21.Колебания. Гармонические колебания. Графический представить гармонических колебаний. Понятие собственной частоты колеблющийся системы.
- •22.Уравнение гармонических колебаний. Пружинный, математический и физический маятники.
- •23.Сложения колебаний одинакового направления. Биения. Сложение взаимно перпендикулярных колебаний.
- •24.Затухающие колебания. Логарифмический декремент затухания. Добротность.
- •25)Вынужденные колебания. Резонанс. Резонансные кривые.
- •26)Понятие волны. Классификация волн. Фазовая скорость. Длина волны. Волновое число. Уравнение плоской и сферической волны.
- •27)Волновое уравнение.
- •28)Уравнение упругой волны. Вектор Умова.
- •29.Группы волн и волновые пакеты. Групповая скорость.
- •30.Постулаты теории относительности. Преобразования Лоренса.
- •31)Энергия покоя. Взаимосвязь массы и энергии.
- •32)Предмет и методы молекулярной физики и термодинамики. Статистический и термодинамический методы исследования
- •33) Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Средняя энергия молекулы. Физический смысл температуры.
- •34. Идеальный газ. Внутренняя энергия идеального газа. Закон распределения энергии по степеням свободы.
- •35. Работа газа по перемещению поршней.
- •36. Первое начало термодинамики
- •37. Применение первого начала термодинамики к различным процессам
- •38) Второе начало термодинамики. Идеальная тепловая машина. Цикл Карно
- •39) Энтропия. Статический смысл энтропии
- •Свойства энтропии
- •40.Распределение Максвелла ….
- •Формула Максвелла для относительных скоростей
- •Зависимость функции распределения Максвелла от массы молекул и температуры газа
- •41) Барометрическая формула. Распределение Больцмана
- •42.Распределение Максвелла-Больцмана
26)Понятие волны. Классификация волн. Фазовая скорость. Длина волны. Волновое число. Уравнение плоской и сферической волны.
Длина
волны –
это наименьшее расстояние между точками
пространства, в которых колебания
происходят в одинаковых фазах. Определяется
следующим образом:
Ещё
длину волны можно определить через
частоту колебаний:
f
-частота колебаний (количество периодов
колебаний в секунду). Очевидно, что
Фазовая скорость – это, в простейшем случае, скорость распространения волны. Период колебания – это время, за которое колебательный процесс повторяется, то есть каждая колеблющаяся точка возвращается в исходное положение. Вышеуказанные формулы верны только для периодических колебаний, период которых не меняется.
27)Волновое уравнение.
28)Уравнение упругой волны. Вектор Умова.
29.Группы волн и волновые пакеты. Групповая скорость.
Электромагнитные волны распространяются со скоростью света независимо от частоты только в вакууме. В среде скорость электромагнитной волны меньше скорости света и зависит от частоты. Зависимость скорости волны от частоты называется дисперсией.
Рассмотрим суперпозицию двух волн, частоты которых w1 и w2, а волновые числа K1 и K2:
,
,
(1)
Считая, что они имеют одинаковую поляризацию и распространяются в одном направлении. Фазовая скорость волны определяется из условия
(2)
Дифференцируя (2) по T, получим
(3)
(индекс “Ф” у фазовой скорости для упрощения в дальнейшем указывать не будем). Фазовую скорость в вакууме обозначим С. Фазовые скорости волн в (1), вообще говоря, могут быть и различными. Напряжённость образовавшейся в результате суперпозиции волны описывается формулой (4). Форма такой волны показана на рис. 1.
(4)
Если дисперсия отсутствует, то напряжённость имеет вид
,
Волна без изменения формы распространяется со скоростью света в направлении положительных значений оси Z, причём огибающая амплитуд, обозначенная на рис. 1 пунктирной линией, движется со скоростью света.
Групповая скорость.
Суперпозиция двух или большего числа волн с различными частотами составляет группу волн или волновой пакет. Скоростью группы волн или групповой скоростью называется скорость движения максимума огибающей амплитуды группы волн. Из условия постоянства фазы огибающей амплитуды волны (4), записанного в виде
(5)
После дифференцирования по T находим групповую скорость:
(6)
Если дисперсия отсутствует, то w1 = Ck1, w2 = Ck2, и из (6) получаем U = c, т. е. групповая скорость совпадает с фазовой. При наличии дисперсии групповая скорость отличается от фазовой. В результате огибающая амплитуд и слагаемые волны движутся с различными скоростями, что приводит к изменению формы огибающей в процессе распространения волны, т. е. при наличии дисперсии волновой пакет распространяется с изменением формы.
Если частоты слагаемых волн близки друг к другу (w1 ® w2), то для групповой скорости из (6) получается формула
(7)
Она справедлива не только для двух волн с бесконечно близкими частотами, но и для произвольного волнового пакета, образованного суперпозицией бесконечного числа волн с близкими частотами, поскольку является дифференциальной.
Суперпозиция колебаний с эквидистантными частотами.
Пусть происходит N колебаний одинаковой амплитуды E0, частота которых различается на dw. Результат суперпозиции этих колебаний представляется формулой:
(8)
Суммирование этого ряда можно произвести в экспоненциальном представлении гармонических функций:
(9)
Где < w > = w + (N – 1)ew/2 — средняя частота волнового пакета.
Принимая во внимание, что NDw = Dw - полная ширина частот волнового пакета, выражение (9) можно представить в виде
(10)
В большинстве случаев, представляющих практический интерес, N > > 1 и поэтому в течение многих периодов изменения аргумента DwT/2 у синуса в числителе формулы аргумент у синуса в знаменателе формулы остаётся малым (DwT/2N < < 1), так что можно считать
Поэтому (10) можно записать в виде
(11)
График этой функции приведён на рис. 2.
Огибающая пунктирная кривая представляет изменяющуюся амплитуду колебаний в волновом пакете, основная частота которых < w > . Энергия такого волнового пакета сосредоточена в сравнительно небольшом интервале частот. Поэтому волновые пакеты называются также импульсами. Мы будем использовать оба эти названия в зависимости от обстоятельств. Максимальная амплитуда образуется в точке T = 0, когда все колебания складываются в одинаковой фазе. Через промежуток времени T, определяемый условием
(12)
Амплитуда колебаний обращается в нуль. Это время принимается за меру длительности центрального импульса. Поэтому между частотным интервалом слагаемых колебаний Dw = 2pDn и временной продолжительностью импульса существует соотношение
(13)
Где использован знак приблизительного равенства, что учитывает произвольность в определении продолжительности импульса. Такое соотношение уже было получено при анализе спектрального состава прямоугольного импульса. Ввиду универсальности соотношения (13) его часто называют теоремой о ширине частотной полосы.
