- •Часть 1. Механика
- •Глава 1. Кинематика: физические модели, системы отсчёта, линейная скорость, закон инерции и принцип относительности галилея, первый закон ньютона
- •Глава 2. Кинематика материальной точки и твёрдого тела: линейное ускорение, поступательное и вращательное движение, число степеней свободы, угловая скорость, угловое ускорение
- •Глава 3. Кинематика специальной теории относительности. Следствия из преобразований лоренца
- •Глава 4. Основные понятия динамики. Законы динамики. Момент импульса и момент инерции
- •Глава 5. Связь момента импульса и момента инерции. Оси устойчивого вращения. Основной закон динамики вращательного движения
- •Глава 6. Работа и мощность. Потенциальные силы. Энергия. Закон сохранения механической энергии. Закон сохранения полной энергии
- •Глава 7. Роль внутренних сил. Законы сохранения импульса и момента импульса. Релятивистская энергия
- •Глава 8. Силы трения. Их роль в инженерном деле
- •Глава 8а. Механика жидкостей и газов
- •Часть 2. Силовые поля
- •Глава 9. Силовые поля в природе. Гравитационное поле. Закон всемирного тяготения. Характеристики гравитационного поля. Теорема гаусса
- •Глава 10. Движение в гравитационном поле. Bозможные траектории. Космические скорости. Законы кеплера
- •Глава 11. Электромагнитное поле. Электрический заряд и его свойства. Закон кулона и электростатическое поле. Теорема гаусса. Проводники и диэлектрики в электрическом поле
- •Глава 12. Постоянный ток. Электродвижущая сила. Поле движущегося заряда. Магнетизм
- •Глава 13. Закон био – савара – лапласа (бсл) и его приложения. Теорема о циркуляции вектора магнитной индукции
- •Глава 14. Действие электромагнитного поля на движущийся заряд взаимодействие токов. Закон ампера
- •Глава 15. Явление электромагнитной индукции. Закон фарадея – ленца. Самоиндукция. Энергия магнитного поля.
- •Глава 16. Электромагнетизм. Уравнения максвелла для вакуума. Природный магнетизм
- •Колебания и волны. Основы квантовой физики
- •Глава 17. Понятие о колебательном движении. Периодический процесс. Способы регистрации колебаний. Гармонические колебания. Метод векторных диаграмм
- •Сохранение энергии. Электромеханические аналогии
- •Глава 19. Затухающие колебания в среде с вязким и сухим трением и в электромагнитном контуре c активным сопротивлением
- •Глава 20. Сложение колебаний
- •Глава 21. Спектральное представление сигнала. Амплитудная модуляция. Фурье-анализ и синтез
- •Глава 22. Вынужденные колебания. Резонанс. Применение резонанса в инженерной практике
- •Глава 23,24. Специальные виды колебаний, связанные колебания
- •Глава 25. Волны. Уравнение плоской гармонической волны. Дифференциальное волновое уравнение даламбера. Упругие волны. Шкала упругих волн
- •Глава 26. Электромагнитные волны. Шкала электромагнитных волн. Групповая скорость и дисперсия
- •Глава 27. Интерференция волн. Практические схемы. Кольца ньютона. Применение интерференции в инженерном деле
- •Глава 28. Интерференция волн (продолжение). Интерференция в пленках и клине. Многолучевая интерференция. Голография
- •Глава 29. Стоячие волны. Эффект доплера. Ударные волны маха
- •Глава 30. Дифракция. Принцип гюйгенса – френеля. Метод зон френеля. Дифракция на щели и на решетке
- •Глава 31. Поляризация волн. Дисперсия и поглощение света
- •Глава 32. Законы теплового излучения. Гипотеза планка. Квантовая физика
- •Глава 33. Фотоэффект. Эффект комптона. Дифракция электронов. Корпускулярно-волновой дуализм. Принцип неопределенности гейзенберга.Ψ – функция
- •Глава 34. Уравнение шредингера. Потенциальная яма
- •Глава 35. Уравнение шредингера и его частные случаи (продолжение): прохождение частицы через потенциальный барьер, гармонический осциллятор
- •Часть 4. Строение вещества
- •Глава 36. Строение атома водорода. Магнитный и механический моменты электрона
- •Глава 37. Принцип паули. Строение периодической системы элементов менделеева
- •Глава 38. Идеальный газ. Основы молекулярной физики. Уравнение состояния менделеева – клапейрона. Изопроцессы
- •Глава 39. Классическая стастистика. Барометрическая формула. Распределения больцмана и максвелла
- •Глава 40. Начала термодинамики. Количество теплоты. Работа и внутренняя энергия. Адиабатный процесс. Термодинамические циклы. Энтропия
- •Глава 41. Основы физики твёрдого тела. Свободные электроны. Понятие о зонной теории
- •Глава 42. Элементарные частицы. Частицы и античастицы. Их наблюдение, регистрация и ускорение. Фундаментальные взаимодействия
- •Глава 43. Классификация элементарных частиц. Законы сохранения
- •Глава 44. Опыт резерфорда. Ядерная модель атома. Масса ядра и энергия связи. Ядерные силы. Ядерные реакции
- •Глава 45. Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Виды распада
Часть 1. Механика
Глава 1. Кинематика: физические модели, системы отсчёта, линейная скорость, закон инерции и принцип относительности галилея, первый закон ньютона
Каково понимание пространства и времени у нас?
Что такое физическая модель, материальная точка, абсолютно твердое тело, сплошная среда?
Чем занимается кинематика?
Что такое система отсчета? Пространство в системе отсчета. Положение точки, отрезка в системе отсчета.
Что такое радиус-вектор? Что такое скорость? Мгновенная и средняя.
Закон инерции. Что отражает?
Какие системы отсчета инерциальные? Принцип относительности Галилея. Какие величины инвариантные?
Задачи
Найти зависимость радиус-вектора м.т. от времени и его значение при t1 = 3 c, если ее скорость меняется со временем по закону (в СИ):
,
а начальные координаты (в метрах) равны
(1; 3; 0). R(3)
= 15,7 м)Скорость частицы меняется со временем по закону (в СИ):
.
Найти уравнение движения частицы, если
в начальный момент она находилась в
начале координат. Определить путь,
пройденный частицей за время движения
2 с и 5 с. (8 м, 13 м)Автомобиль вторую половину пути шел со скоростью в 1,5 раза большей, чем первую. Его средняя скорость на всем пути 43,2 км/ч. Каковы скорости автомобиля на первой и второй половинах пути?
Координаты м.т. (в метрах) следующим образом зависят от времени (в секундах): X = 2t + 0,5t2 – 0,2t3, Y = 2, Z = 5. Найти: форму траектории, уравнение движения в векторной форме, вектор скорости, его модуль. Определите значения радиуса вектора, скорости в начальный момент времени и для момента t1 = 0,5 c.Отв. R(0) = 5,38 м; R = (0,5) = 5,50 м; V(0) = 2 м/с; V(0,5) = 2,35 м/с;
Глава 2. Кинематика материальной точки и твёрдого тела: линейное ускорение, поступательное и вращательное движение, число степеней свободы, угловая скорость, угловое ускорение
Что называют линейным (полным) ускорением?
Нормальная и тангенциальная составляющие полного ускорения.
Какое движение равноускоренное?
Как определяются поступательное и вращательное движения? Что такое степени свободы?
Угловая скорость и угловое ускорение. Какова их связь с линейной скоростью и ускорением?
Задачи
1. Тело, движущееся равноускоренно, проходит участок пути 60 м за 10 с. При этом скорость на этом участке возрастает в 7 раз. Определить ускорение движущегося тела. Построить график ускорения, скорости и пути, указать на нем рассматриваемый участок.
2. Тело, двигаясь с постоянным ускорением, проходит последовательно два одинаковых отрезка пути по 10 м каждый. Найти ускорение тела и скорость в начале первого отрезка, если первый отрезок пройден за 1,06 с, а второй – за 2,2 с.
3. Автомобиль, двигаясь с постоянной скоростью 25 м/с, промчался мимо милицейского поста, нарушив правила дорожного движения. Спустя 4 с милиционер начал преследование на мотоцикле, двигаясь с постоянным ускорением, и, проехав 780 м, настиг нарушителя. Определить сколько времени для этого потребовалось; ускорение мотоцикла в тот момент, когда он поравнялся с автомобилем.
4.
Пункты А и В расположены на расстоянии
4 км друг от друга. Из пункта А по
направлению к пункту В выехал автомобиль,
который двигался все время равномерно.
Одновременно навстречу из пункта В с
начальной скоростью 32 м/с выехал
автомобиль, движущийся с постоянным
ускорением 0,2
,
направленным все время так же, как
скорость первого автомобиля. Известно,
что в пути автомобили два раза встречались
друг с другом. В каких переделах лежит
скорость первого автомобиля?
5.
Точка движется в плоскости так, что ее
движение описывается уравнениями
Найти путь, пройденный материальной
точкой за 5 секунд; модуль скорости в
этот момент времени. Записать уравнение
траектории движения материальной точки;
уравнения радиус вектора; вектора
скорости и вектора ускорения.
6. Угловая скорость тела, вращающегося вокруг неподвижной оси,изменяется со временем по закону:ω (t) = b(1 – e–kt) (рад/с), где b и k –положительные постоянные. Найдите зависимость от времени угла поворота φ(t) и углового ускорения ε(t), если φ = 0 при t = 0. Для момента времени t = 2 с определить значения φ(2) и ε(2), если b = 2 рад/с и k = 1 с–1. Отв. φ(t) = bt– (b/к)(1– еk t); ε(t)= kbе kt ; φ (2) = 4,27 рад; ε(2) = 0,27 рад/с2)
7
.
Тело одновременно совершает вращения
вокруг горизонтальной оси с постоянной
угловой скоростью ω1
= 2 рад/с и вокруг вертикальной оси с
постоянным угловым ускорением ε2
= 0,5 рад/с. Найдите зависимость угловой
скорости и углового ускорения тела
от времени. Определите их значения
в момент t
= 1,4 с от начала движения. Отв.
; ω(1,4)
= 2,1 рад/с;
ε(1,4)
= 1,49 рад/с2
Диск радиусом R = 10 см, находящийся в состоянии покоя, начал вращаться с постоянным угловым ускорением = 0,5 рад/с2. Найти тангенциальное, нормальное и полное ускорения точек на ободе диска в конце второй секунды после начала движения. (а = 0,05 м/с2; аn = 0,1 м/с2; аτ = 0,11 м/с2)
Колесо вращается вокруг неподвижной оси так, что угол его поворота зависит от времени как
,
где
.
Найти полное линейное ускорение точки
на ободе колеса в момент времени 2,5 с,
если ее линейная скорость в этот момент
0,65 м/с.Твердое тело вращается с угловой скоростью
.
Найти модули угловой скорости и углового
ускорения в момент времени 10 с, а также
угол между векторами угловой скорости
и углового ускорения в этот момент
времени.
