
- •Практические занятия по физике
- •Часть 1
- •Учебное пособие
- •Краткие теоретические сведения и основные формулы
- •Величина полного ускорения
- •Поступательное движение
- •В случае равномерного вращательного движения угловая скорость
- •Алгоритм решения задач
- •Вращательное движение
- •Примеры решения задач
- •Решение
- •Решение
- •Уравнение движения при равноускоренном движении имеет вид
- •Решение
- •Решение
- •Задачи для самостоятельного решения
- •Краткие теоретические сведения и основные формулы
- •Выражение (2.5) можно записать в виде
- •Примеры решения задач
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Подставив это выражение в уравнение (2), найдём
- •Решение
- •Подставляя численные значения, получаем
- •Решение
- •Решение
- •Задачи для самостоятельного решения
- •Занятие 3
- •Законы сохранения импульса и момента
- •Импульса. Энергия. Работа. Мощность
- •Контрольные вопросы для подготовки к занятию
- •Краткие теоретические сведения и основные формулы
- •Потенциальная энергия упруго деформированного тела
- •Полная механическая энергия:
- •Для переменного момента силы:
- •Примеры решения задач
- •Решение
- •Решение
- •Перепишем векторное уравнение (1) в скалярном виде
- •Кинетическая энергия начального положения тела
- •Решение
- •Подставив числовые значения, получим
- •Решение
- •Решение
- •Кинетическая энергия диска, вращающегося вокруг своей оси
- •Решение
- •Решение По закону сохранения энергии
- •Задачи для самостоятельного решения
- •Занятие 4
- •Краткие теоретические сведения и основные формулы
- •Примеры решения задач
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Тогда – плотность газа равна произведению массы одной молекулы на концентрацию молекул. Получим
- •Отсюда получаем изменение давления при утечке газа
- •Задачи для самостоятельного решения
- •Занятие 5
- •Явления переноса. Распределение молекул
- •По энергиям.
- •Контрольные вопросы для подготовки к занятию
- •Краткие теоретические сведения и основные формулы
- •Примеры решения задач
- •Решение
- •Решение Барометрическая формула
- •Задачи для самостоятельного решения
- •Занятие 6 первое и второе начала термодинамики Контрольные вопросы для подготовки к занятию
- •Краткие теоретические сведения и основные формулы Первое начало (закон) термодинамики выражает закон сохранения энергии:
- •На основании первого начала термодинамики
- •Адиабатный процесс
- •Работа, совершаемая газом при адиабатном процессе:
- •Теплоемкость одного моля и удельная теплоемкость при постоянном давлении:
- •Методика решения задач
- •I часть Примеры решения задач
- •Решение
- •Задачи для самостоятельного решения
- •II часть Примеры решения задач
- •Решение
- •Тогда работа
- •Вычислим
- •Решение
- •Решение
- •Задачи для самостоятельного решения
- •Занятие 7 закон кулона. Теорема остроградского – гаусса Контрольные вопросы для подготовки к занятию
- •Краткие теоретические сведения и основные формулы
Какую работу нужно написать?
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
О.В. Матузаева, В.В. Довгаленко, Е.В. Мирошниченко
Практические занятия по физике
Часть 1
Учебное пособие
Севастополь
СевГУ
2017
М 348
53(075.8)
Р е ц е н з е н т ы:
Л.В. Третьякова – д.ф-м.н., профессор
М.Н. Белая – к.т.н., доцент
Матузаева О.В.
М348 Практические занятия по физике: учеб. пособие для студентов: В 2-х ч. / О.В. Матузаева, В.В. Довгаленко, Е.В. Мирошниченко. – Севастополь: СевГУ, 2017. – 236 с.: ил.
Учебное пособие включает в себя теоретический и практический материал, который отражает содержание первого семестра. Часть 1 содержит варианты задач и рекомендации по их решению. Охватывает разделы «Механика», «Молекулярная физика и термодинамика», «Электростатика и постоянный ток».
Разработано для оказания методической помощи студентам очной и очно-заочной формы обучения Института ядерной энергии и промышленности при подготовке к практическим занятиям по дисциплине “Физика”.
53(075.8)
Рассмотрено и рекомендовано учебно-методическим советом Института радиоэлектроники и информационной безопасности Севастопольского государственного университета для студентов очной и очно-заочной формы обучения Института ядерной энергии и промышленности при подготовке к занятиям по дисциплине «Физика», протокол № 6 от 6 июля 2016 года.
© Матузаева О.В., Довгаленко В.В,
Мирошниченко Е.В. , 2017
© ФГАОУ ВО «Севастопольский
государственный университет», 2017
Занятие 1
КИНЕМАТИКА ПОСТУПАТЕЛЬНОГО
И ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ТВЕРДОГО ТЕЛА
Контрольные вопросы для подготовки к занятию
Что является предметом изучения кинематики?
Дайте определения понятиям: материальная точка, система отсчета, траектория, путь, перемещение, скорость.
Что называется поступательным движением твердого тела? Приведите примеры.
Каков физический смысл тангенциального и нормального ускорений материальной точки? Как направлены эти ускорения, и по каким формулам определяются их величины?
Какое движение называется равнопеременным? По каким формулам определяются ускорение, скорость и путь равнопеременного прямолинейного движения?
Что называется вращательным движением твердого тела вокруг неподвижной оси?
Дайте определение, расчетные формулы и единицы измерения угловых кинематических параметров?
Напишите формулы связи между угловыми и линейными кинематическими параметрами.
Краткие теоретические сведения и основные формулы
Кинематика – раздел механики, который изучает механическое движение тел, не рассматривая причин, которые это движение обусловливают.
Материальной точкой называется тело, размерами которого можно пренебречь в условиях данной задачи.
Движение тела, при котором все его точки движутся одинаково, называется поступательным. При таком движении любая прямая, мысленно проведенная в теле, остается параллельной самой себе.
Система отсчета (СО) – тело отсчета, связанная с ним система координат и прибор для измерения времени (часы).
Траектория – линия, вдоль которой движется тело. Траектория бывает прямолинейной и криволинейной.
Пройденный путь – длина участка траектории.
Перемещение тела
–
направленный отрезок прямой, соединяющий
начальное и конечное положения тела.
Скорость – векторная физическая величина, характеризующая быстроту и направление движения.
Основная задача кинематики – установление способов задания движение точек или тел и определение соответствующих кинематических характеристик этих движений (траекторий, скорости и ускорения движущихся точек, угловой скорости и углового ускорения вращающихся тел и др.)
Движение материальной точки в общем случае определяется тремя скалярными уравнениями – кинематическими уравнениями движения:
x = x(t), y = y(t), z = z(t).
При таком задании координат величины средней и мгновенной скорости прохождения пути определяются соответственно по формулам
(1.1)
(1.2)
В
ектор
мгновенной скорости в каждой точке
траектории направлен по касательной к
ней в сторону движения.
Для
нахождения мгновенного ускорения
его раскладывают на две составляющих:
тангенциальное (или касательное)
и нормальное (или центростремительное)
n
(рис. 1.1).
Рис.
1.1
0 в сторону вектора скорости, при
0 в противоположную сторону).
Величина касательного ускорения определяется по формуле
(1.3)
Нормальное ускорение характеризует изменение скорости по направлению в единицу времени, оно направленно к центру кривизны траектории по радиусу и выражается формулой
(1.4)
где R – радиус кривизны траектории в данной точке.