- •Первый закон Ньютона (закон инерции). Сила. Масса. Импульс тела. Второй закон Ньютона. Импульс силы. Закон изменения импульса тела. Третий закон Ньютона.
- •4.Масса сила импульс. Второй закон ньютона
- •Формулировка второго закона Ньютона с использованием понятия импульса:
- •5.Третий закон ньютона и закон сохранения импульса.
- •6.Работа и мощность.Работа переменной силы.
- •8.Консервативные силы.Потенциальная энергия.Закон сохранения энергии в механике.
- •9.Момент силы и момент импульса.Момент инерции.
- •Тема 1. Кинематика поступательного и вращательного движения.
- •Механика
- •Молекулярная физика и термодинамика
Формулировка второго закона Ньютона с использованием понятия импульса:
5.Третий закон ньютона и закон сохранения импульса.
Этот
закон описывает, как взаимодействуют
две материальные точки. Возьмём для
примера замкнутую систему, состоящую
из двух материальных точек. Первая точка
может действовать на вторую с некоторой
силой
,
а вторая — на первую с силой
.
Как соотносятся силы? Третий закон
Ньютона утверждает: сила действия
равна
по модулю и противоположна по направлению
силе противодействия
Современная формулировка: атериальные точки взаимодействуют друг с другом силами, имеющими одинаковую природу, направленными вдоль прямой, соединяющей эти точки, равными по модулю и противоположными по направлению:
Зако́н сохране́ния и́мпульса (Зако́н сохране́ния количества движения) утверждает, что векторная сумма импульсов всех тел (или частиц) системы есть величина постоянная, если векторная сумма внешних сил, действующих на систему, равна нулю.В классической механике закон сохранения импульса обычно выводится как следствие законов Ньютона. Из законов Ньютона можно показать, что при движении в пустом пространстве импульс сохраняется во времени, а при наличии взаимодействия скорость его изменения определяется суммой приложенных сил.
https://studfiles.net/preview/5569122/
6.Работа и мощность.Работа переменной силы.
Механическая работа — это физическая величина, являющаяся скалярной количественной мерой действия силы или сил на тело или систему, зависящая от численной величины, направления силы (сил) и от перемещения точки (точек), тела или системы
Мо́щность — физическая величина, равная в общем случае скорости изменения, преобразования, передачи или потребления энергии системы. В более узком смысле мощность равна отношению работы, выполняемой за некоторый промежуток времени, к этому промежутку времени.
В Международной системе единиц (СИ) единицей измерения мощности является ватт, равный одному джоулю, делённому на секунду.
8.Консервативные силы.Потенциальная энергия.Закон сохранения энергии в механике.
В физике консервати́вные си́лы (потенциальные силы) — это силы, работа которых не зависит от вида траектории точки приложения этой силы и закона её движения и определяется только начальным и конечным положением этой точки[1]. Равносильным определением является и следующее: консервативные силы — это такие силы, работа которых по любойзамкнутой траектории равна 0.
В теоретической физике выделяют только четыре типа сил, каждая из которых является консервативной Примерами консервативных сил являются: сила тяжести, сила упругости, сила кулоновского (электростатического) взаимодействия. Примером неконсервативной силы является сила трения.
Если в системе действуют только консервативные силы, то механическая энергия системы сохраняется.
Потенциальная энергия
— скалярная физическая
величина, представляющая собой часть
полной механической энергии системы,
находящейся в поле консервативных
сил. Зависит от положения материальных
точек, составляющих систему, и
характеризует работу, совершаемую
полем при их перемещении[1].
Другое определение: потенциальная
энергия — это функция координат,
являющаяся слагаемым в лагранжиане системы,
и описывающая взаимодействие элементов
системы[2].
Термин «потенциальная энергия» был
введен в XIX веке шотландским инженером
и физиком Уильямом Ренкином.
Единицей измерения энергии в Международной системе единиц (СИ) является джоуль.
Потенциальная энергия принимается равной нулю для некоторой конфигурации тел в пространстве, выбор которой определяется удобством дальнейших вычислений. Процесс выбора данной конфигурации называется нормировкой потенциальной энергии.
Корректное определение потенциальной энергии может быть дано только в поле сил, работа которых зависит только от начального и конечного положения тела, но не от траектории его перемещения. Такие силы называются консервативными (потенциальными).
Зако́н сохране́ния эне́ргии — фундаментальный закон природы, установленный эмпирически и заключающийся в том, что для изолированной физической системы может быть введена скалярная физическая величина, являющаяся функцией параметров системы и называемая энергией, которая сохраняется с течением времени. Поскольку закон сохранения энергии относится не к конкретным величинам и явлениям, а отражает общую, применимую везде и всегда, закономерность, то его можно именовать не законом, а принципом сохранения энергии.
https://studfiles.net/preview/5569122/page:2/
