
- •1. Основні кінематичні характеристики руху: траєкторія, переміщення, шлях, швидкість, прискорення. Зв’язок між ними.
- •2. Криволінійний рух. Нормальна та тангенціальна складові повного прискорення при криволінійному русі матеріальної точки
- •3. Рівнозмінний обертальний рух. Кутова швидкість. Кутове прискорення.
- •4. Залежність між кутовими та лінійними величинами обертального руху. Рівномірний обертальний рух. Рівнозмінний обертальний рух.
- •5. Основні формули кінематики
- •6. Динаміка. Закони Ньютона. Інерціальні системи відліку
- •7. Імпульс матеріальної точки. Імпульс системи матеріальних точок. Закон збереження імпульсу
- •8. Механічна робота. Визначення роботи змінної сили через лінійний інтеграл. Потужність. Зв’язок між роботою та потужністю
- •9. Механічна енергія системи тіл. Кінетична енергія матеріальної точки та системи. Теорема про зміну кінетичної енергії системи.
- •10. Консервативні та неконсервативні системи. Центральні сили. Потенціальна енергія системи
- •11. Повна механічна енергія системи тіл. Закон збереження механічної енергії.
- •12. Обертання твердого тіла навколо нерухомої осі. Момент сили. Момент інерції тіла. Теорема Штейнера
- •13. Основний закон динаміки обертального руху. Умови рівноваги тіл
- •14. Момент імпульсу тіла що здійснює обертання. Закон збереження моменту імпульсу
- •15. Робота і потужність моменту сили. Кінетична енергія обертального руху твердого тіла.
- •16. Основні формули кінематики
1. Основні кінематичні характеристики руху: траєкторія, переміщення, шлях, швидкість, прискорення. Зв’язок між ними.
Визначення. Кінематика - це розділ фізики, що вивчає руху фізичних тіл.
Визначення. Основним завданням кінематики є опис руху за допомогою математичного апарату без з'ясування причин, що викликають цей рух.
Основні кінематичні величини (рис. 1.1)
Траєкторія (червона лінія)
Радіус-вектори і вектор переміщення (чорні стрілки).
Вектори середньої і миттєвих швидкостей (Зелені стрілки).
Траєкторія
Визначення.
Траєкторія - це уявна
лінія, якиу описує кінець радіус-вектора
в процесі руху.
Переміщення Δr
Визначення. Переміщення – це векторна фізична величина, що дорівнює різниці радіус-векторів в кінцевий і початковий моменти часу:
.
Середня швидкість
Визначення. Середня швидкість – це векторна фізична величина яка дорівнює відношенню вектора переміщення до проміжку часу, за який відбувається це переміщення:
.
Миттєва
швидкість
1. Характеризує швидкість переміщення матеріальної точки.
2. Визначення. Миттєва швидкість - це векторна фізична величина, що дорівнює першій похідній від радіус-вектора за часом:
3. Миттєва швидкість завжди напрямлена по дотичній до траєкторії.
4.
.
5. Одиниця вимірювання швидкості в системі СІ- [v] = м/с.
Не системна одиниця - км/год. 1 км/год= 1000м/3600с = 1/3, 6 м/с.
18 км/год = 5 м/с, 54 км/год = 15 м/с, 36 км/год = 10 м/с;
72 км/год = 20 м/с, 90 км/год = 25 м/с, 108 км/год = 30 м/с
6. Прилад для вимірювання - спідометр.
Миттєве
прискорення
1. Характеризує швидкість зміни швидкості.
2. Визначення. Миттєве прискорення - це векторна фізична величина, що дорівнює другій похідній від радіус-вектора за часом і, відповідно, першій похідній від миттєвої швидкості за часом.
3. У випадку руху в площині вектор прискорення можна розкласти по супутньому базису: на вектор нормального і тангенціального прискорення.
4.
.
5.
Одиниця прискорення в системі
СІ - []
= м/с2
6. Прилад для вимірювання - акселерометр.
2. Криволінійний рух. Нормальна та тангенціальна складові повного прискорення при криволінійному русі матеріальної точки
Криволінійний рух
Визначення. Криволінійним рухом називають рух тіла по траєкторії що не являє собою пряму лінію.
У випадку руху в площині вектор прискорення можна розкласти: на вектор нормального і тангенціального прискорення (рис. 1.2):
.
Де
-
одиничний вектор нормалі1,
-
одиничний вектор дотичної. Величина
називається
нормальним прискоренням Величина
називається
тангенціальним прискоренням.
Нормальне
прискорення
1. Характеризує швидкість зміни напрямку руху.
2. Визначення. Нормальне прискорення - це прискорення, яке виникає в результаті зміни швидкості за напрямком.
3. Нормальне прискорення - це векторна величина, яка завжди напрямлена по нормалі до дотичної.
4.
Нормальне прискорення виражається
через миттєву швидкість і радіус кривизни
траєкторії:.
5. [an] = м/с2
*При русі по колу з постійною швидкістю нормальне прискорення постійне по модулю і направлено до центру кола і називається доцентровим.
Тангенціальне прискорення aτ
1. Характеризує зміну модуля швидкості з часом.
2. Визначення. Тангенціальне прискорення дорівнює добутку одиничного вектора, напрямленого по швидкості руху, на похідну модуля швидкості за часом.
3. Це векторна величина що напрямлена в ту ж сторону, що і вектор швидкості при прискореному русі (позитивна похідна) і в протилежну при уповільненому (негативна похідна).
4.
.
5. [aτ] = м/с2