- •Механика
- •1 Кинематика
- •Кинематическое описание движения материальной точки
- •1.3 Скорость
- •1.4 Ускорение и его составляющие
- •1.5 Поступательное движение твёрдого тела
- •2.1 Первый закон Ньютона – закон инерции
- •2.2 Сила. Масса
- •2.4 Третий закон Ньютона
- •2.5 Основной закон динамики поступательного движения твёрдого тела
- •2.6 Закон сохранения импульса
- •2.7 Центр масс механической системы и закон его движения
- •2.8 Виды сил в механике
- •Для характеристики скорости совершения работы вводится понятие мощности
- •3.1 Механическая энергия системы тел
- •3.2 Закон сохранения механической энергии
- •4.1 Момент силы
- •4.2 Момент инерции тела
- •4.3 Работа и кинетическая энергия вращающегося тела
- •4.5 Момент импульса и закон его сохранения
- •6 Элементы механики сплошных сред
- •6.2 Уравнение Бернулли
- •6.2.1 Горизонтальное течение жидкости
- •6.2.2 Истечение жидкости из отверстия
- •6.3 Вязкость
- •6.4 Два режима течения жидкости
- •7 .1 Механические гармонические колебания и их характеристики
- •7.2 Энергия точки, совершающей гармонические колебания
- •7.3 Гармонический осциллятор
- •7.3 Затухающие колебания
- •7.4 Вынужденные колебания
- •7.6 Уравнение плоской бегущей волны
- •7.7 Стоячая волна
- •Часть II. Термодинамические параметры и процессы. Уравнение состояния идеального газа. Явления переноса.
- •8 Термодинамические системы и их параметры
- •8.1 Термодинамические параметры и процессы
- •8.2 Уравнение состояния идеального газа
- •8.3 Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов
- •7.4 Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул газа
- •8.5 Статистические распределения
- •8.5.2 Распределение Больцмана для частиц во внешнем силовом поле
- •8.5.3 Закон распределения молекул газа по скоростям (закон Максвелла)
- •8.6 Явления переноса в термодинамически неравновесных системах
- •8.6.1 Диффузия
- •8.6.2 Внутреннее трение
- •9 Первое начало термодинамики
- •9.1 Внутренняя энергия системы
- •9.2 Работа и теплота
- •9.3 Первый закон термодинамики
- •9.5. Теплоёмкость вещества
- •9.6 Применение первого начала термодинамики к изопроцессам в идеальном газе
- •9.6.1 Изохорный процесс ( )
- •9.6.2. Изобарный процесс ( )
- •9.6.3 Изотермический процесс ( )
- •9.6.4 Адиабатный процесс ( )
- •8.6.5 Политропный процесс ( )
- •10.1 Обратимые и необратимые процессы
- •10.2 Круговые процессы
- •10.4 Теорема Карно
- •10.5 Неравенство Клаузиуса
- •10.6 Энтропия
- •10.6.1 Свойства энтропии
- •10.7 Второе начало термодинамики
- •11 Уравнение Ван-дер-Ваальса
- •11.1 Учёт собственного объёма молекул
- •11.2 Учёт притяжения молекул
- •11.3 Изотермы Ван-дер-Ваальса и их анализ
- •11.4 Критическое состояние вещества. Фазовые переходы
- •11.5 Внутренняя энергия реального газа
- •Часть III Электрическое поле. Электростатика. Взаимодействие электрических зарядов. Напряженность электрического поля. Теорема Гаусса.
- •Поляризационные заряды
- •Энергия электрических зарядов
- •Энергия заряженного конденсатора
- •Энергия заряженного проводника
- •7. Контроль и оценка результатов обучения
- •7.1. Контрольные тесты
- •7.2 Информация по оценке достижения студентов
- •8 Политика и процедура курса
- •График выполнения и сдачи заданий по дисциплине
- •Карта учебно-методической обеспеченности дисциплины (кумод) «Физика» на 2016- 2017 учебный год
Лекционный комплекс
Лекция 1
Механика
Механика – раздел физики, в котором изучаются закономерности механического движения и причины, вызвавшие или изменившие его.
Механическое движение состоит в изменении с течением времени взаимного расположения тел или их частей.
В
классической
механике
рассматривается движение макроскопических
тел со скоростями, много меньшими
скорости света (с) в вакууме. Законы
движения макроскопических тел со
скоростями, сравнимыми со скоростью
,
изучаются релятивистской
механикой.
Для описания движения микроскопических
тел (отдельных атомов и элементарных
частиц) применяются законы квантовой
механики.
1 Кинематика
Кинематика – раздел механики, рассматривающий закономерности движения тел вне зависимости от причин, вызывающих или изменяющих его.
Всякое перемещение твёрдого тела можно представить как комбинацию поступательного и вращательного движений. Поступательным называется движение, при котором любая прямая, жестко связанная с перемещающимся телом, остаётся параллельной своему первоначальному положению. При вращательном движении все точки тела описывают окружности, центры которых лежат на одной прямой, называемой осью вращения.
Тела существуют и движутся в пространстве и во времени. Произвольно выбранное тело, относительно которого определяется положение других тел, называется телом отсчёта. Совокупность тела отсчёта, связанной с ним системы координат и часов, представляет собой систему отсчёта.
Кинематическое описание движения материальной точки
Рис.1.1 Декартова система координат |
Материальной
точкой называется тело, размерами и
формой которого можно пренебречь в
данной задаче. В декартовой системе
координат (рис.1.1) положение материальной
точки
|
.
(1.1)
1.2 Траектория, длина пути, вектор перемещения
Линия, описываемая движущейся материальной точкой относительно выбранной системы отсчёта, называется траекторией её движения. В зависимости от формы траектории различают прямолинейное и криволинейное движения.
Рис.1.2 Движение материальной точки |
Рассмотрим
движение материальной точки вдоль
траектории
Вектор
|
точки
за время
.
При прямолинейном движении в одном
направлении вектор перемещения совпадает
с соответствующим участком траектории
и модуль перемещения равен пройденному
пути
:
.
(1.2)

в определенный момент времени, задаётся
тремя координатами
или радиус-вектором
,
проведённым из начала координат
.
При движении точки её координаты
изменяются с течением времени.
Кинематические
уравнения движения материальной точки
можно
записать в скалярном виде:
(рис.1.2).
Длина криволинейного участка
называется длиной
пути
.
Это скалярная величина, являющаяся
функцией времени
.
,
проведённый из начального положения
точки в положение
в данный момент времени, называется
вектором перемещения.
Это приращение радиус-вектора