- •Материальная точка и её поступательное движение.
- •Закон инерции (I закон Ньютона).
- •Инерциальные системы отсчёта.
- •Скорость и ускорение.
- •Кратные и дольные приставки.
- •Вращательное движение материальной точки. Основные параметры.
- •Угловой путь и угловое ускорение.
- •Угловая скорость. Связь с моментом силы.
- •Второй закон Ньютона и его выражение через импульс.
- •Сила и её свойства. Единица силы.
- •Масса и её свойства. Единица массы. Эталон.
- •Закон изменения импульса.
- •Центр масс и закон его движения.
- •II закон Ньютона для вращательного движения.
- •Момент силы и его направление.
- •Закон сохранения импульса. Вывод.
- •Закон сохранения механической энергии.
- •Закон сохранения момента импульса.
- •Космические скорости. Вывод формулы для расчёта первой космической скорости.
- •Кинетическая и потенциальная энергии.
- •О физическом смысле понятия потенциальной энергии
- •Силы инерции.
- •Механический принцип относительности Галилея.
- •Постулаты специальной теории относительности (сто).
- •Следствия сто для массы, длины и времени при скорости тела, стремящейся к световой.
- •Закон взаимосвязи массы и энергии.
- •Электростатическое поле и его основные характеристики.
- •Основные характеристики:
- •Силовые линии электростатического поля
- •Закон Кулона.
- •Электростатическое поле в диэлектрической среде.
- •Теорема Остроградского-Гаусса и её применение. Вывод.
- •Дипольный момент молекулы как вектор.
-
Сила и её свойства. Единица силы.
Си́ла — векторная физическая величина, являющаяся мерой интенсивности воздействия на данное тело других тел, а также полей. Приложенная к массивному телу сила является причиной изменения его скорости или возникновения в нём деформаций.
Сила как векторная величина характеризуется модулем, направлением и «точкой» приложения силы.
Также используется понятие линия действия силы, обозначающее проходящую через точку приложения силы прямую, по которой направлена сила.
Ньютон (обозначение: Н) — единица измерения силы в СИ. Принятое международное название — newton (обозначается N).
Ньютон — производная единица. Исходя из второго закона Ньютона она определяется как сила, изменяющая за 1 с скорость тела массой 1 кг на 1 м/с в направлении действия силы. Таким образом, 1 Н = 1 кг·м/с2.
-
Масса и её свойства. Единица массы. Эталон.
Масса тела - это величина, характеризующая его инертность. Она определяет отношение модуля ускорения эталона массы к модулю ускорения тела при их взаимодействии. Масса тела, как уже говорилось, выражает его собственное свойство (инертность). Поэтому она не зависит ни от того, в каких взаимодействиях тело учавствует, ни от того, как оно движется. Где бы тело ни находилось, как бы оно ни двигалось, масса его остается одной и той же.

Аддитивность — свойство величин, состоящее в том, что значение величины, соответствующее целому объекту, равно сумме значений величин, соответствующих его частям, в некотором классе возможных разбиений объекта на части. Например, аддитивность объёма означает, что объём целого тела равен сумме объёмов составляющих его частей.

-
Закон изменения импульса.
Рассмотрим
группу тел, взаимодействующих как между
собой, так и с телами, не входящими в ее
состав (см. рис. 1). Выделим два класса
сил, действующих в такой системе:
|
|
внутренние силы взаимодействия fi; |
|
|
внешние силы Fi. |
Уравнение движения каждого из n тел системы в импульсной форме имеет вид:
,
где Dt – время действия внутренних и внешних сил, Dpi - изменение импульса частицы с номером i, fi - сумма внутренних сил, действующих на частицу с номером i, Fi - сумма внешних сил, действующих на частицу с номером i
Сложив уравнения этой системы, получим следующее выражение:
.
По 3 закону Ньютона сумма всех внутренних сил равна нулю, т.к. для каждой силы найдется своя противодействующая равная ей по величине и противоположная по направлению. Величину P, равную векторной сумме импульсов частей pi, назовем полным импульсом рассматриваемой системы тел.
Тогда отношение изменения импульса системы к изменению времени равняется сумме всех внешних сил. Это и есть одна из формулировок закона изменения импульса. Классическая формулировка гласит:
скорость изменения полного импульса системы равна векторной сумме внешних сил, действующих на систему.
![]()
Если сумма всех внешних сил равна нулю (замкнутая система) или внешние силы вообще на нее не действуют (изолированная система), то изменение импульса равно нулю и импульс остается неизменным P = const.
