- •Третий закон Ньютона
- •Центр масс. Теорема о движении центра масс.
- •Движение тела переменной массы. Уравнение Мещерского.
- •Движение в центральном поле сил. Законы Кеплера и закон всемирного тяготения.
- •Консервативные и неконсервативные силы. Работа консервативных сил. Потенциальная энергия.
- •Связь между силой и потенциальной энергией. Потенциальные энергии силы тяжести, силы упругости и силы гравитационного взаимодействия.
- •Механическая работа и кинетическая энергия. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической энергии.
- •Соударение двух тел. Абсолютно упругий и абсолютно неупругий удар.
- •Момент импульса и момент силы относительно неподвижного начала. Уравнение моментов.
- •Уравнение моментов. Закон сохранения момента импульса.
- •Момент импульса и момент силы относительно неподвижной оси. Уравнение динамики вращательного движения относительно неподвижной оси.
- •Инерция при вращательном движении. Момент инерции. Кинетическая энергия твердого тела при вращательном движении.
- •Моменты инерции симметричных тел (цилиндр, шар). Теорема Штейнера. Пример применения.
- •Гармонические колебания. Основные характеристики гармонических колебаний: амплитуда, фаза, частота, период.
- •Гармонический осциллятор. Уравнение динамики гармонических колебаний. Примеры гармонических осцилляторов: пружинный, физический и математический маятники.
- •Затухающие колебания. Коэффициент затухания, время релаксации. Логарифмический декремент затухания.
- •29 Принцип суперпозиции. Интерференция волн. Стоячие волны.
Момент импульса и момент силы относительно неподвижного начала. Уравнение моментов.
Моме́нт
и́мпульса характеризует количество
вращательного движения. Величина,
зависящая от того, сколько массы
вращается, как она распределена
относительно оси вращения и с какой
скоростью происходит вращение.
Единицы измерения СИ -
м2·кг·с−1
// джоуль-секунда; Дж·с. СГС
- см2·г·с−1
Момент
силы— векторная физическая величина,
равная произведению радиус-вектора,
проведенного от оси вращения к точке
приложения силы, на вектор этой силы.
Характеризует вращательное действие
силы на твёрдое тело.
Единицы измерения СИ
- Ньютон-метр
Уравнение моментов. Закон сохранения момента импульса.
Закон сохранения момента импульса: векторная сумма всех моментов импульса относительно любой неподвижной точки для замкнутой системы остается постоянной со временем.
Производная
момента импульса по времени есть момент
силы:
Таким образом,
требование замкнутости системы может
быть ослаблено до требования равенства
нулю главного (суммарного) момента
внешних сил:
Математически закон сохранения момента
импульса следует из изотропии пространства
Момент импульса и момент силы относительно неподвижной оси. Уравнение динамики вращательного движения относительно неподвижной оси.
Моме́нт и́мпульса характеризует количество вращательного движения. Величина, зависящая от того, сколько массы вращается, как она распределена относительно оси вращения и с какой скоростью происходит вращение. Единицы измерения СИ - м2·кг·с−1 // джоуль-секунда; Дж·с. СГС - см2·г·с−1
Момент
силы — векторная физическая величина,
равная произведению радиус-вектора,
проведенного от оси вращения к точке
приложения силы, на вектор этой силы.
Характеризует вращательное действие
силы на твёрдое тело.
Единицы измерения СИ
- Ньютон-метр.
Это выражение
носит название основного уравнения
динамики вращательного движения и
формулируется следующим образом:
изменение момента количества движения
твердого тела
, равно импульсу момента
всех внешних сил, действующих на это
тело
Инерция при вращательном движении. Момент инерции. Кинетическая энергия твердого тела при вращательном движении.
Момент
инерции — скалярная физическая величина,
мера инертности тела во вращательном
движении вокруг оси, подобно тому, как
масса тела является мерой его инертности
в поступательном движении. Характеризуется
распределением масс в теле: момент
инерции равен сумме произведений
элементарных масс на квадрат их
расстояний до базового множества.
Обозначение: I или J.
Единицы измерения СИ
- кг·м². СГС - г·cм²
Кинетическая
энергия вращательного движения —
энергия тела, связанная с его вращением.
Кинетические энергии различных частиц
различны, так как различны их линейные
скорости. Чтобы рассчитать полную
энергию вращательного движения твердого
тела, необходимо просуммировать энергии
всех его элементов: Основные кинематические
характеристики вращательного движения
тела — его угловая скорость (ω) и угловое
ускорение. Основные динамические
характеристики вращательного движения
— момент импульса относительно оси
вращения z: Kz
= Izω и
кинетическая энергия
,
-
момент инерции где Iz — момент инерции
тела относительно оси вращения.
