
- •Физические основы механики
- •Кинематика
- •Динамика материальной точки
- •Законы сохранения в механике
- •41Внутренние и внешние силы
- •42Импульс системы
- •44Центр инерции(центр масс)
- •45Уравнение движения центра инерции
- •46Реактивное движение
- •47Уравнение движения тела переменной массы
- •48 Энергия, работа, мощность
- •49 Коэффициент полезного действия
- •50Кинетическая энергия
- •51 Консервативные и неконсервативные силы
- •52 Потенциальная энергия частицы в силовом поле
- •53Механическая энергия системы
- •56Законы сохранения и свойства симметрии пространства-времени
- •57Удар абсолютно упругих и неупругих твердых тел
- •65З-н сохр моментаимпульса и его связь со св-вом изотропности пространства
- •66Кинетическая энергия вращения т.Т.
- •67Работа и мощность внешн. Сил при вращении тт –
- •Механика сплошных сред
- •Механические колебания
- •80 Общие сведения о колебаниях
- •81.)Механические гармонические колебания и их характеристики: амплитуда, фаза, период, круговая частота, начальная фаза, скорость и ускорение при механических колебаниях.
- •83.)Дифференциальное уравнение свободных гармонических колебаний.
- •84.)Гармонический осциллятор.
- •85.)Энергия гармонического осциллятора.
- •86.)Пружинный, физический и математический маятники.
- •87.)Сложение гармонических колебаний одного направления и одинаковой частоты.
- •88.)Биения.
- •90Сложение взаимно перпендикулярных колебаний –
- •92Дифференциальное ур-ниевынужденных колебаний и его решение
- •93 Коэффициент затухания, Декремент затухания, Логарифмический декремент затухания, Добротность
- •96Диференц ур-е вынужден колеб и его общее решение
- •Упругие волны
- •107Длина волныВолновое числоФаза плоской волны
- •108 Фронт волны. Волновая поверхность
- •115 Плотность потока энергии
- •121 Звуковые волны
- •122 Характеристики звука
- •123 Эффект Доплера в аккустике
- •124.Применение ультразвука
- •Мкт газов
- •Термодинамика
- •Реальные газы
- •Жидкости
- •Кристаллическое состояние
- •Фазовые переходы
48 Энергия, работа, мощность
Энергия –общая количественная мера различных форм движения и взаимодействия всех видов материи. Эне́ргия (др.-греч.ἐνέργεια — «действие, деятельность, сила, мощь») — скалярная физическая величина, являющаяся единой мерой различных форм движения и взаимодействия материи, мерой перехода движения материи из одних форм в другие
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[1]
Мощность -равна отношению работы ко времени, за которое она была совершена.— 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.
49 Коэффициент полезного действия
КПД -это
характеристика эффективности работы,
какого либо устройства или машины.— характеристика эффективности системы
(устройства, машины) в отношении
преобразования или передачи энергии.
Определяется отношением полезно
использованной энергии к суммарному
количеству энергии, полученному системой
50Кинетическая энергия
Кинетическая энергия -представляет собой скалярную физическую величину равную произведению массы тела на квадрат его скорости деленную пополам. -_энергия механической системы, зависящая от скоростей движения её точек в выбранной системе отсчёта. Часто выделяют кинетическую энергию поступательного ивращательного движения
51 Консервативные и неконсервативные силы
Консервативные силы – силы, работы кот. не зависит от формы траектории, а зависит от начальной и конечной точек приложения.
Неконсервативные силы –силы, работы кот. зависит от пути перехода тела или системы из начального положение в конечное.
консервати́вные си́лы (потенциальные силы) — силы, работа которых не зависит от формы траектории (зависит только от начальной и конечной точки приложения сил). Отсюда следует следующее определение: консервативные силы — такие силы, работа по любой замкнутой траектории которых равна 0. Примерами консервативных сил являются: сила тяжести, сила упругости, сила кулоновского (электростатического) взаимодействия. Примером неконсервативной силы является сила трения.
52 Потенциальная энергия частицы в силовом поле
Потенциальная энергия -это скалярная физическая величина, равная работе, совершаемой потенциальной силой при перемещении тела из данной точки в точку, потенциальная энергия которой принята за ноль.
Потенциальная энергия частицы в силовом поле является функцией ее координат. Приравнивая Еа ( х, у, z) постоянной величине, получаем уравнение поверхности, во всех точках которой потенциальная энергия имеет одно и то же значение.
53Механическая энергия системы
Механическая энергия системы – описывает сумму потенциальной и кинетической энергий, имеющихся в компонентах мех. системы.
54З. сохр. мех. энергии – если между телами замкнутой системы действуют только силы тяготения и силы упругости, то полная энергия системы не изменяется.
55З. сохр. полной энергии – полная энергия системы, на тела кот. действуют только консервативные силы, остается постоянной. фундаментальный закон природы, установленный эмпирически и заключающийся в том, что для изолированной физической системы может быть введена скалярнаяфизическая величина, являющаяся функцией параметров системы и называемая энергией, которая сохраняется с течением времени.