
- •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.
- •31. Теорема Остроградского-гаусса в диэлектрике.
- •32. Поляризация диэлектрика
- •33. Поведение проводника в электростатическом поле.
- •34. Распределение зарядов в проводнике.
- •35. Электрическая емкость уединенного проводника
- •36. Плоский конденсатор. Батарея конденсатора и ее емкость.
- •37. Классическая электронная теория проводимости металлов
- •38. Закон Ома для участка цепи
- •39 Закон Ома для полно цепи
- •40. Закон Ома в деференциальной форме
- •41. Закон Фарадея для электролиза
- •42. Химический и электро-химический эквивалент
- •43. Число Фарадея
- •44. Действие магнитного поля на движущийся заряд
- •45. Действие магнитного поля на движущийся проводник с током
- •46. Основной закон электромагнитной интерации Фарадея
- •47. Явление самоиндукции
- •48. Свойство индуктивности и физический смысл понятия индуктивности и её единица
- •49. Свободные гармонические колебания и их основные параметры
- •50.Уравнение гармонических колебаний
- •51. Колебания пружинистых и математических
-
Угловой путь и угловое ускорение.
Угловое ускорение – это физическая величина равная отношению изменения угловой скорости к интервалу времени, за который оно произошло.
– угловое
ускорение в
этом движении – величина постоянная,
так как
=
const:
ср =
мгн =
const.
;
.
(45)
Единица измерения углового ускорения:
[e]
= .
Если
вращение около закрепленной оси (рис.
36), то направления векторов углового
ускорения и угловой скорости совпадают при
равноускоренном вращении (w
> w0)
и противоположны
при
равнозамедленном вращении (w
< w0).
Рис. 36
Таким
образом, направления векторов и
аналогичны
направлениям векторов
и
.
Соотношения между
и
(46)
аналогичны соотношениям между
и
(21;
22; 23).
Формула мгновенной угловой скорости, как следует из формулы (45), равна:
.
– формула модуля угловой скорости:
.
(46)
– формула углового пути при равнопеременном движении точки по окружности (см. формулу (44) равен:
.
(47)
Подставив
в эту формулу значения средней скорости
и мгновенной скорости ,
получим другую формулу углового пути
для этого движения:
.
(48)
Еще
одну формулу углового пути можно
получить, подставив в формулу (47)
значения и
интервала времени
(из
формулы (46)):
.
(49)
Итак, угловой путь, угловая скорость и угловое ускорение (47, 48, 49) связаны между собой так же, как и соответствующие им линейные величины S, v и a (24, 26, 29).
– Уравнение равнопеременного движения материальной точки по окружности. Из формулы (48) следует, что
.
(50)
-
Угловая скорость. Связь с моментом силы.
Углова́я ско́рость — векторная физическая величина, характеризующая скорость вращения тела. Вектор угловой скорости по величине равен углу поворота тела в единицу времени:
,
а направлен по оси вращения согласно правилу буравчика, то есть, в ту сторону, в которую ввинчивался бы буравчик с правой резьбой, если бы вращался в ту же сторону.
Единица измерения угловой скорости, принятая в системах СИ и СГС) — радианы в секунду. (Примечание: радиан, как и любые единицы измерения угла, — физически безразмерен, поэтому физическая размерность угловой скорости — просто [1/секунда]).
Момент силы — векторная физическая величина, равная произведению радиус-вектора, проведенного от оси вращения к точке приложения силы, на вектор этой силы. Характеризует вращательное действие силы на твёрдое тело.
Момент силы — производная по времени от момента импульса,
,
где L — момент импульса. Момент импульса твердого тела может быть описан через произведение момента инерции и угловой скорости.
,
То есть если I постоянная, то
,
где α — угловое ускорение, измеряемое в радианах в секунду за секунду.
-
Второй закон Ньютона и его выражение через импульс.
Второй закон Ньютона: ускорение, приобретаемое материальной точкой, пропорционально вызываемой его силе, совпадает с ней по направлению и обратно пропорционально его массе материальной точки:
Импульс тела – векторная величина, численно равна произведению массы тела на его скорость и имеющая направление скорости тела:
,
где
m
– масса тела,
- скорость тела.
Второй
закон Ньютона в импульсной форме (при
):