
- •1.Переміщення, швидкість, прискорення
- •5.Перший закон Ньютона: в інерціальній системі відліку матеріальна точка зберігає стан спокою або рівномірного прямолінійного руху, якщо на неї не діють інші тіла або дія зовнішніх тіл скомпенсована.
- •Робота змінної сили.
- •Кінетична та потенціальна енергії. Енергія пружно деформованого тіла.
- •Закон збереження енергії в механіці. Консервативні та дисипативні системи.
- •Поняття абсолютно твердого тіла. Обертання твердого тіла навкруги нерухомої осі, його момент інерції. 13.Кінетична енергія обертаючогося твердого тіла.
- •Основний закон динаміки обертального руху.
- •14.Закон збереження моменту імпульсу для системи тіл.
- •16. Гравітаційне поле та його напруженість. Поняття потенціалу та його градієнт.(16.03лекция)
- •17. Застосування законів збереження до пружного та непружного удару.
- •18.Термодинамічний та молекулярно-кінетичний методи вивчення тіл. Термодинамічні параметри.
- •19.Поняття ідеального газу. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії газів.
- •20.Середня енергія молекули. Молекулярно-кінетичне тлумачення температури.
- •21.Рівняння стану ідеального газу. Суміші газів.
- •Максвелівський розподіл молекул за швидкостями. Середньостатистичні значення швидкостей руху молекул та їх взаємозв’язок
- •Барометрична формула.
- •1 Предмет дослідження. Термодинамічні системи. Термодинамічні параметри. Термодинамічний та статистичний методи дослідження термодинамічних систем.
- •2 Ідеальний газ як модельне тіло для дослідження термодинамічних систем. Дослідні газові закони. Рівняння стану ідеальних газів.
- •Термодинаміка. Перший закон термодинаміки
- •1 Термодинамічна система. Внутрішня енергія термодинамічної системи. Робота та кількість теплоти. Перший закон термодинаміки
- •2 Теплоємність тіл. Застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів. Теплоємність ідеальних газів в ізопроцесах
- •1 Предмет дослідження. Термодинамічні системи. Термодинамічні параметри. Термодинамічний та статистичний методи дослідження термодинамічних систем.
- •2 Ідеальний газ як модельне тіло для дослідження термодинамічних систем. Дослідні газові закони. Рівняння стану ідеальних газів.
- •Адіабатичний процес. Внутрішня енергія та робота в адіабатичному процесі. Рівняння Пуасона
- •29.Робота, яка здійснюється газом в різних процесах.
- •30.Явище переносу в газах: дифузія, теплопровідність (вивести), внутрішнє тертя
- •31.Колові, незворотні та зворотній процеси. Принцип дії теплової та холодильної машин
- •32. Ідеальна теплова машина Карно та її ккд. Абсолютна шкала температур.
- •33.Ентропія.
- •34.Друге начало термодинаміки та його статистичний зміст. Зв'язок ентропії та ймовірності стану.
- •35. Відступ від законів ідеальних газів. Сили тяжіння та відштовхування у реальних газів
- •36. Рівняння Ван-дер-Вальса та його аналіз. Критичний стан.
- •Внутрішня енергія реального газу.
- •38. Ефект Джоуля-Томсона. Точка інверсії.
- •39. Зниження газів, роботи Капиці.
- •Характеристика рідинного стану рідини. Поверхневий шар. Поверхневе на тяжіння. Формула Лапласа.
- •Явище змочення. Капілярні явища.
- •Кристалічні та аморфні тіла. Типи кристалічних решіток.
- •Фазові перетворення
- •[Править]Теорема Гаусса для электрической индукции (электрическое смещение)
- •[Править]Теорема Гаусса для магнитной индукции
- •49.]Применение теоремы Гаусса
- •[Править]Расчёт напряжённости бесконечной плоскости
- •[Править]Расчёт напряжённости бесконечной нити
- •[Править]Следствия из теоремы Гаусса
- •50. Робота сил поля при переміщенні заряду.
- •52. Провідники та діелектрики. Полярні та неполярні діелектрики. Поляризація орієнтаційна та деформаційна.
- •53. Вектор поляризації. Напруга поля діелектрика. Діелектрична проникненність.
- •54. Електричне зміщення. Теорема Гауса для поля у діелектрику.
- •55. П’єзоелектричний та електрострикційний ефекти. Сегнетоелектрики.
- •56. Електроємність провідників. Конденсатори.
- •57. Енергія зарядженого провідника. Енергія електростатичного поля.
- •58. Сила струму. Вектор густини струму.
- •60. Диференційна форма законів Ома.
- •61. Диференційна форма закону Джоуля-Ленца.
- •62. Закон Ома для однорідної ділянки ланцюга, для замкненого ланцюга.
1.Переміщення, швидкість, прискорення
шлях S - відстань, яку проходить тіло вздовж траєкторії, вимірюється в метрах;
переміщення -
вектор ,
проведений з початкової точки траєкторії
в кінцеву (його часто позначають через
).
Середня швидкість є скалярною величиною і дорівнює відношенню пройденого шляху до часу:
.
Миттєва
швидкість -
дотичний до траєкторії вектор, що
визначається за формулою:
де -
нескінченно мале переміщення матеріальної
точки;
нескінченно
малий проміжок часу, за який це переміщення
здійснено
Прискорення
- це векторна фізична величина, що
дорівнює відношенню зміни швидкості
до часу, протягом якого ця зміна відбулася.
Рівномірний
рух: ,
,
;
Рівнозмінний рух:
a=const, ,
;
,
; v=v0+at
,
;
2.
Складова
вектора прискорення, яка направлена
паралельно до вектора швидкості, а,
отже, вздовж дотичної до траєкторії називається тангенціальним
прискоренням.
Складова
вектора прискорення, що направлена
перпендикулярно до вектора швидкості,
а, отже, вздовж нормалі до
траєкторії, називається нормальним
прискоренням.
.
Перший член у цій формулі задає тангенціальне прискорення, другий - нормальне, або доцентрове. Зміна напрямку одиничного вектора завжди перпендикулярна до цього вектора, тому другий член в цій формулі нормальний до першого.
3.
кутова швидкість показує бистроту обертання і напрям обертання в кожний момент часу
Швидкість
руху тіла по колу (лінійну
швидкість)
за аналогією з рівномірним прямолінійним
рухом можна знайти за формулою
де l - довжина дуги кола, пройденої матеріальною точкою за час t. Лінійна швидкість чисельно дорівнює модулю миттєвої швидкості (рис.2.1.23):
Нехай тіло здійснить один оберт по колу, тоді формула (2.1.20) набуде вигляду
де Т -
це час одного оберту по колу радіусом R,
Т -
період обертання
4.Сила
—
це векторна фізична величина, яка
характеризує взаємодію тіл, є її мірою
і дорівнює добутку маси тіла m
на його прискорення .
маса - це скалярна фізична величина, що є мірою інертних і гравітаційних властивостей тіл.
Інерція — властивість тіла зберігати рівномірний прямолінійний рух або спокій, поки зовнішня причина (сила, або дія іншого тіла) не виведе його з цього стану
Імпульс
тіла -
векторна фізична величина .
А вираз
виражає
зміну імпульсу тіла. Зміна вектора
імпульсу тіла під дією постійної сили
дорівнює добутку сили на час її дії і
називається імпульсом сили.
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.
Силою
тертя називають
тангенціальну складову силивзаємодії
молекул поверхонь
тіл (зовнішнє
тертя), або сила взаємодії в дотичній
площині між шарами молекул всередині
речовини
(внутрішнє
тертя). Сила
тертя - сила, яка виникає
у всіх видах
тертя і напрямлена вздовж
поверхонь,
які торкаються внаслідок
переміщення тіл
Fтер = m0N
Силу, з якою тіло притягується до Землі під дією поля тяжіння Землі, називають силою тяжіння.
h