
- •Вступ. Фізика як наука. План
- •1. Зародження і розвиток фізики як науки.
- •2. Роль фізичного знання в житті людини й розвитку суспільства.
- •3. Методи наукового пізнання.
- •Механічний рух. Система відліку. Відносність руху. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях і переміщення. Швидкість. Додавання швидкостей. Рівномірний прямолінійний рух.
- •1. Механічний рух. Система відліку. Відносність руху. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях і переміщення.
- •3. Рівномірний прямолінійний рух. Графіки залежності кінематичних величин від часу.
- •Запитання для самоперевірки
- •Прискорення. Рівноприскорений прямолінійний рух. Графіки залежності кінематичних величин від часу. План
- •1. Прискорення. Рівноприскорений прямолінійний рух.
- •Запитання для самоперевірки
- •Рівномірний рух по колу. Період і частота обертання. Лінійна і кутова швидкості. Доцентрове прискорення. План
- •1. Рівномірний рух по колу. Період і частота обертання. Лінійна і кутова швидкості.
- •2. Доцентрове прискорення.
- •Запитання для самоперевірки
- •Перший закон Ньютона. Інерціальні системи відліку. Принцип відносності Галілея. План
- •1. Інерція та інертність.
- •2. Інерціальні системи відліку. Принцип відносності Галілея.
- •3. Перший закон Ньютона.
- •Запитання для самоперевірки
- •Маса. Сила. Додавання сил. Другий закон Ньютона. Третій закон Ньютона. План
- •1. Маса.
- •2. Сила. Додавання сил.
- •3. Другий закон Ньютона.
- •4. Третій закон Ньютона.
- •Запитання для самоперевірки
- •Гравітаційні сили. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Рух під дією сили тяжіння. План
- •1. Гравітаційні сили. Закон всесвітнього тяжіння.
- •2. Сила тяжіння. Рух під дією сили тяжіння.
- •Запитання до самоперевірки
- •Вага тіла. Невагомість. Рух штучних супутників Землі. Перша космічна швидкість. План
- •1. Вага тіла.
- •2. Невагомість.
- •3. Рух штучних супутників Землі. Перша космічна швидкість.
- •Запитання для самоперевірки
- •Сила пружності. Закон Гука. Сила тертя. Коефіцієнт тертя. План
- •1. Сила пружності. Закон Гука.
- •2. Сила тертя. Коефіцієнт тертя.
- •Запитання для самоперевірки
- •Момент сили. Умови рівноваги тіла. Важель. План
- •1. Статика. Умови рівноваги тіла.
- •2. Момент сили.
- •Запитання до самоперевірки
- •Імпульс (кількість руху) тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний Рух. План
- •1. Імпульс (кількість руху) тіла. Закон збереження імпульсу.
- •2. Реактивний Рух.
- •Запитання для самоперевірки
- •Механічна робота. Потужність. Кінетична і потенціальна енергія. Закон збереження енергії в механіці. Коефіцієнт корисної дії простих механізмів. План
- •1. Механічна робота. 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- •2. Потужність.
- •3. Механічна енергія. Закон збереження енергії в механіці. Коефіцієнт корисної дії простих механізмів.
- •Запитання для самоперевірки
- •Основні положення молекулярно-кінетичної теорії та її дослідне обґрунтування. Маса та розмір молекул. Стала Авогадро. План
- •1. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії та її дослідне обґрунтування.
- •2. Маса та розмір молекул. Стала Авогадро.
- •Запитання для самоперевірки
- •1. Взаємодія атомів і молекул у газах, рідинах і твердих тілах.
- •2. Температура та її вимірювання. Абсолютна температурна шкала. Закон Дальтона.
- •3. Швидкість молекул газу. Дослід Штерна.
- •Запитання для самоперевірки
- •Ідеальний газ. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу. План
- •1. Ідеальний газ.
- •2. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу.
- •Запитання для самоперевірки
- •Рівняння стану ідеального газу (рівняння Клапейрона - Менделєєва). Ізопроцеси в газах. План
- •1. Рівняння стану ідеального газу.
- •2. Ізопроцеси в газах.
- •Запитання для самоперевірки
- •Пароутворення (випаровування та кипіння). Конденсація. Питома теплота пароутворення. Насичена і ненасичена пара, їх властивості. План
- •1. Пароутворення (випаровування та кипіння). Конденсація.
- •2. Питома теплота пароутворення.
- •3. Насичена і ненасичена пара, їх властивості.
- •Запитання для самоперевірки
- •Вологість повітря та її вимірювання. План
- •1. Вологість повітря.
- •2. Точка роси. Вимірювання вологості повітря.
- •Запитання для самоперевірки
- •Поверхневий натяг рідин. Сила поверхневого натягу. Змочування. Капілярні явища. План
- •1. Поверхневий натяг рідин. Сила поверхневого натягу.
- •2. Змочування.
- •3. Капілярні явища.
- •Запитання для самоперевірки
- •Кристалічні та аморфні тіла. Механічні властивості твердих тіл. Види деформацій. Модуль Юнга. План
- •Запитання для самоперевірки
- •1. Плавлення і тверднення тіл. Питома теплота плавлення.
- •2. Згоряння. Питома теплота згоряння палива.
- •3. Рівняння теплового балансу.
- •Запитання для самоперевірки
- •Теплове розширення тіл. План
- •1. Теплове розширення твердих тіл, рідин і газів
- •2. Причини теплового розширення.
- •3. Характеризуємо теплове розширення твердих тіл.
- •4. Теплове розширення у природі й техніці.
- •Тепловий рух. Внутрішня енергія тіла і способи її зміни. Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини. Робота в термодинаміці. План
- •1. Внутрішня енергія тіла і способи її зміни.
- •2. Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини.
- •3. Робота в термодинаміці.
- •Запитання для самоперевірки
- •Закон збереження енергії в теплових процесах (перший закон термодинаміки). Застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів. Адіабатний процес. План
- •1. Закон збереження енергії в теплових процесах (перший закон термодинаміки).
- •2. Застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів. Адіабатний процес.
- •1. Необоротність теплових процесів.
- •2. Принцип дії теплових двигунів. Цикл Карно.
- •3. Коефіцієнт корисної дії теплового двигуна і його максимальне значення.
- •4. Теплові двигуни і проблеми охорони навколишнього середовища.
- •Запитання для самоперевірки
Запитання для самоперевірки
1. Що таке вага тіла?
2. У чому відмінність ваги тіла від сили тяжіння, що діє на тіло?
3. За допомогою якого приладу визначають вагу тіла?
4. У якому випадку вага тіла дорівнює силі тяжіння, що діє на це тіло?
5. Як зміниться вага тіла під час його прискореного руху? Виведіть формули для визначення ваги тіла, що рухається прискорено. Що таке перевантаження?
6. Чи зміниться вага тіла, якщо воно рухається з прискоренням в горизонтальному напрямі?
7. Як зміниться вага космонавта під час старту ракети та під час її приземлення?
8. Коли наступає невагомість? У чому вона виявляється?
9. Як зміниться вага тіла під час його прискореного руху по ввігнутій і випуклій частині кола?
10. Перелічіть всі вам відомі способи зміни ваги тіла.
11. Як має бути напрямлена швидкість тіла в момент його виходу на колову орбіту, щоб воно стало штучним супутником Землі?
12. Що таке перша космічна швидкість? Виведіть формулу для їїрозрахунку. Чому дорівнює перша космічна швидкість для Землі?
13. Чи можна вважати рух штучного супутника Землі рівноприскореним?
14. У якому стані знаходяться тіла на штучних супутниках Землі?
15. Що таке друга космічна швидкість? Чому вона дорівнює для Землі?
Сила пружності. Закон Гука. Сила тертя. Коефіцієнт тертя. План
1. Сила пружності. Закон Гука.
2. Сила тертя. Коефіцієнт тертя.
1. Сила пружності. Закон Гука.
У ХІХ ст. кількість різних сил в механіці перевищувала 100. Наразі розглядають лише такі сили: силу пружності, силу тертя, силу гравітації, силу тяжіння, вагу.
Сили пружності є найбільш поширені
і виникають у разі дотикання всіх тіл
між собою, коли їх молекули наближаються
на відстань 10-9 - 10-10 м,
щоб могли взаємодіяти їх електронні
оболонки. Результуючу силу
дії
одного тіла на інше розкладають на
нормаль до площини, яку складає
(реакція
опори), і силу тертя
,
яка лежить у дотичній площині (рис.2.2.28).
Силою
пружності називають силу, яка виникає
у разі деформації тіл під час їх взаємодії.
Деформації поділяють на пружні, які
зникають після припинення дії зовнішніх
сил (оскільки молекули тіла повертаються
в початкове положення), та пластичні,
коли відновлення форми тіла не
відбувається.
Під дією однієї і тієї ж сили зміщення кінців пружин (абсолютні деформації видовження) будуть різними: Xa : Хб : Хв = 1 : 0,5 : 2 (рис.2.2.29).
Якщо
підвісити у два рази важчий вантаж, то
й видовження пружини збільшиться вдвічі.
Отже, зв'язок між діючою силою F і
абсолютною деформацією пружини x
можна записати так:
,
де k - коефіцієнт пропорційності,
що характеризує жорсткість пружини,
Н/м. Чим більше його значення, тим менше
видовження пружини під дією цієї сили.
Сила пружності пропорційна абсолютному
видовженню (стисненню) і протилежна
йому за напрямом. Сила пружності залежить
лише від зміни відстані між частинками,
які взаємодіють силами притягання і
відштовхування. Вираз (2.2.18) - найпростіший
запис закону Гука.
Деформацію тіла характеризує і
його відносне видовження
,
де ∆х - абсолютне видовження (стиснення);
х0 - початкова довжина тіла.
Видовження тіла під час дії на нього
сили пов'язано з виникненням механічної
напруги всередині тіла. Механічною
напругою розтягу
чи стиску називають відношення сили
пружності до площі поперечного перерізу
тіла, перпендикулярної до сили:
.
Дослід показує, що у разі малих
деформацій механічна напруга
прямо пропорційна відносному видовженню
ε. Цю залежність, яка називається законом
Гука, записують таким чином (рис. 2.2.30,
ділянка ОА):
.
Якщо
ε брати за модулем, то цей закон
справджується для розтягів і для стисків.
E - модуль пружності чи модуль Юнга,
визначений експериментально для всіх
речовин. Так, для алюмінію E = 7·1010 Па.
Модуль Юнга характеризує стійкість
матеріалу до пружної деформації розтягу
(стиснення).
де
-
коефіцієнт жорсткості тіла.
Здатність деформованого тіла відновлювати початкову форму і об'єм після закінчення дії сили деформації називають пружністю. У тілі під час його деформації і в результаті неї розвиваються сили, які забезпечують відновлення форми і розмірів тіла. Ці сили називають силами пружності. Максимальна напруга пр, за якої ще справедливий закон Гука, називають межею пропорційності. Гранична деформація, за якої тіло ще зберігає пружні властивості, називається межею пружності. Межа пружності задається у вигляді граничної пружної напруги - гр.
Якщо зовнішнє навантаження таке, що напруга в тілі перевищує межу пружності, то після зняття навантаження зразок хоч і вкорочується, але не набуває попередніх розмірів, тобто лишається деформованим. Зі збільшенням навантаження деформація зростає дедалі швидше. За деякого значення напруги пл, що відповідає на діаграмі (рис.2.2.30) точці С, видовження зростає майже без збільшення навантаження. Це явище називають плинністю матеріалу (ділянка СD). Крива на діаграмі проходить при цьому майже горизонтально. Зі збільшенням деформації крива напруг починає трохи підніматися і досягає максимуму в точці Е. Потім напруга швидко спадає і зразок руйнується (точка К). Отже, розрив настає після того, як напруга досягне максимального значення м, що називається межею міцності.
Знаходження діаграми розтягу (рис.2.2.30) для пружних тіл дозволяє регулювати їх механічні властивості. Про це докладніше розглянуто далі.