
- •2. Кинематика вращательного движения абсолютно твердого тела.
- •3. Инерциальные системы отсчета. Законы Ньютона.
- •4.Сила тяжести. Вес тела. Невесомость.
- •5.Работа и мощность, энергия в механике.
- •6.Импульс тела. Закон сохранения импульса. Кинетическая и потенциальная энергии.
- •8. Удар абсолютно - упругих и неупругих тел.
- •9. Абсолютно твердое тело. Момент инерции, момент силы.
- •10. Уравнение динамики вращательного движения твердого тела.
- •11. Момент количества движения и закон его сохранения.
- •12. Кинематика и динамика гармонических колебаний
- •13. Гармонические колебания. Физический и математический маятники.
- •14. Затухающие механические колебания
- •15. Вынужденные механические колебания
- •16. Волны в упругой среде их уравнения и параметры
- •17. Продольные и поперечные волны. Уравнение волны
- •20. Первое начало термодинамики. Изопроцессы.
- •22. Цикл Карно. Кпд цикла
- •24. Взаимодействие заряженных тел. Закон Кулона. Закон сохранения электрического заряда.
- •25. Электростатическое поле и его характеристики
- •26. Теорема Гаусса для электростатического поля в вакууме.
- •31. Связь напряженности с потенциалом.
- •32. Теорема о циркуляции вектора напряженности электростатического поля
- •34. Теореме Гаусса. Применение теоремы Гаусса для расчета напряженности поля заряженной сферической поверхности и объемно заряженного шара.
- •37. Диэлектрики в электрическомполе
- •38. Теорема Гаусса для электрического поля в диэлектрике. Вектор электрической индукции.
- •39. Электроемкость. Емкость шара, емкость плоского конденсатора. Единицы измерения емкости.
- •40. Конденсаторы. Электроёмкость конденсатора. Применение конденсаторов
- •43. Сила Ампера. Сила Лоренца
- •45. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца
- •46. Явление самоиндукции.
- •47. Уравнения Максвелла в интегральной форме. Свойства уравнений Максвелла.
4.Сила тяжести. Вес тела. Невесомость.
Частным видом силы всемирного тяготения (между любыми материальными точками существует сила взаимного притяжения, прямо пропорциональная произведению их масс и обратно пропорциональная квадрату расстояния между ними, действующая по линии, соединяющей эти точки.)является сила притяжения тел к Земле (или к другой планете). Эту силу называют силой тяжести. Под действием этой силы все тела приобретают ускорение свбодного падения. В соответствии со вторым законом Ньютона g = FТ/m , следовательно, FT= mg . Сила тяжести всегда направлена к центру Земли. В зависимости от высоты h над поверхностью Земли и географической широты положения тела ускорение свободного падения приобретает различные значения.
Весом тела называют силу, с которой тело, вследствие его притяжения кЗемле, давит на опору или растягивает подвес.
*если ускорение тела направлено вверх, вес тела больше силы тяжести: Р > mg
*если ускорение тела направлено вниз, вес тела меньше силы тяжести: Р <mg
Из
формулы для
веса тела, движущегосяс ускорением,
следует, что при
вес
. Значит,
если
тело движется с ускорением свободного
падения, вес тела равен нулю. Состояние,
при котором вес тела равен нулю, называют
состоянием невесомости.
Чтобы тело находилось в состоянии
невесомости, совсем не обязательно,
чтобы оно свободно падало вниз! Важно
только, чтобы оно двигалосьс
ускорением свободного падения .
5.Работа и мощность, энергия в механике.
Энергия — универсальная мера различных форм движения и взаимодействия. С различными формами движения материи связывают различные формы энергии: механическую, тепловую, электромагнитную, ядерную и др.
Если тело движется прямолинейнои на него действует постоянная сила F, которая составляет некоторый уголaс направлением перемещения, то работа этой силы равна произведению проекции силыFsна направление перемещения (Fs=Fcosa), умноженной на перемещение точки приложения силы:
Если, однако, рассмотреть элементарное перемещение dr, то силу F можно считать постоянной, а движение точки ее приложения — прямолинейным.Элементарной работойсилы F на перемещении dr называетсяскалярнаявеличина
где a— угол между векторами F и dr;ds= |dr| — элементарный путь;Fs —проекция вектора F на вектор dr
Чтобы охарактеризовать скорость совершения работы, вводят понятие мощности:
За время dt сила Fсовершает работуFdr, и мощность, развиваемая этой силой, в данный момент времени
т. е. равна скалярному произведению вектора силы на вектор скорости, с которой движется точка приложения этой силы; N —величинаскалярная.
Единица мощности — ватт(Вт): 1 Вт — мощность, при которой за время 1 с совершается работа 1 Дж (1 Вт = 1 Дж/с).
6.Импульс тела. Закон сохранения импульса. Кинетическая и потенциальная энергии.
Импульс тела — это векторная величина, равная произведению массы тела на его скорость:
p = mv: Закон сохранения импульса формулируется так:
если сумма внешних сил, действующих на тела системы, равна нулю, то импульс системы сохраняется.
(З.С.И)
До взаимодействия
После взаимодействия
В случае, когда тело движется под влиянием силы, оно уже не только может, но и совершает какую-то работу. В физике кинетической энергиейназывается энергия, которой обладает тело вследствие своего движения. Тело, двигаясь, расходует свою энергию и совершает работу. Для кинетической энергии формула рассчитывается следующей образом:
A=Fs=mas=m*v/t*vt/ 2 = (mv^2) / 2 , или Eк= (mv^2) / 2 , Из формулы видно, что чем больше масса и скорость тела, тем выше его кинетическая энергия.
Каждое тело обладает либо кинетической, либо потенциальной энергией, либо и той, и другой сразу, как, например, летящий самолет.
Формула энергии в физике всегда показывает, какую работу совершает или может совершить тело. Соответственно, единицы измерения энергии такие же, как и работы джоуль (1 Дж).
В физике потенциальной энергиейназывают энергию, которая определяется взаимным положением взаимодействующих тел или частей одного и того же тела. То есть, если тело поднято над землей, то оно обладает возможностью падая, произвести какую-либо работу.
И возможная величина этой работы будет равна потенциальной энергии тела на высоте h. Для потенциальной энергии формула определяется по следующей схеме:
A=Fs=Fт*h=mgh, или Eп=mgh, Причем за нулевое положение тела может быть принято любое удобное нам положение в зависимости от условий проводимых опыта и измерений, не только поверхность Земли. Это может быть поверхность пола, стола и так далее.
7. Законы сохранения и превращения энергии.Закон сохранения полной механической энергии гласит:полная механическая энергия тела, на которое не действуют силы трения и сопротивления, в процессе его движения остается неизменной.
акон сохранения энергии можно представить в виде формулы. Если мы обозначим начальную и конечную энергию тела как E_1 и E_2, то закон сохранения энергии можно выразить так: E_1=E_2. В начальный момент времени тело имело скорость v_1 и высоту h_1:
E_1=(mv_1^2)/2+mgh_1.
В конечный момент времени со скоростью v_2 на высоте h_2 энергия
E_2=(mv_2^2)/2+mgh_2.
В соответствии с законом сохранения энергии:
(mv_1^2)/2+mgh_1=(mv_2^2)/2+mgh_2.
Ем=Ек+Еп
Ек1+Еп1=Ек2+Еп2
Во всех явлениях, происходящих в природе, энергия не возникает и не исчезает. Она только превращается из одного вида в другой, при этом ее значение сохраняется.