- •Модели в механике.Си стемы отсчёта.
- •3. Прямолинейное равномерное движение(нет)
- •4. Векторы угловой скорости и углового ускорения
- •6. Виды сил в механике трение, упругость,тяготение.
- •8. Работа и энергия.Виды энергии. Закон сохранения эн.
- •9. Момент энерции примеры вычисления.
- •10. Кинетическая энергия вращения.
- •11. Момент силы.
- •12. Момент импульса.
- •13. Механические колебания.
- •Вынужденные колебания!(резонанс)
- •22. Упругие волны.Уравн бегущей волны!
- •23. Давление жидкости в газе!
- •24. Уравнение состояния идеального газа!
- •25. Закон максвелла.
- •26. Числа степени свободы молекул.
- •27. Первое начало термодинамики.
- •28. Работа газа при изменеии объёма!
- •29. Адиабатический прпоцесс.
- •30. Цикл карно и прицып работы двигателя!
- •31. Электрический заряд.
- •32. Закон кулона.
- •33. Вектор напряжённости электрического поля!
- •34. Теорема остроградского!
- •35. Электрическое поле точного заряда.
- •36. Электрическое поле заряженной плоскости!
- •37. Работа по перемещению заряда.
- •38. Потенциал электрического поля.
- •39. Электроёмкость проводника.
- •40. Энергия электрического поля.
Модели в механике.Си стемы отсчёта.
Механика вообще подразделяется на три части: статику, кинематику и динамику. Кинематика (от греческого слова kinema – движение) – раздел механики, в котором изучаются геометрические свойства движения тел без учета их массы и действующих на них сил. Динамика (от греческого dynamis – сила) изучает движения тел в связи с теми причинами, которые обусловливают это движение. Статика (от греческого statike – равновесие) изучает условия равновесия тел. Поскольку равновесие есть частный случай движения, законы статики являются естественным следствием законов динамики и в данном курсе не изучаются. Система отсчёта — это совокупность точки отсчёта, системы координат и системы отсчёта времени, связанных с этой точкой, по отношению к которой изучается движение (или равновесие) каких-либо других материальных точек или тел.
Траектория – это линия, по которой движется тело (материальная точка). Траектория движения может быть прямой (тело перемещается в одном направлении) и криволинейной, то есть механическое движение может быть прямолинейным и криволинейным.
Путь – это длина траектории. Путь является скалярной величиной и в международной системе единиц СИ измеряется в метрах (м) S=v*t .
Перемещение – величина векторная. Вектор перемещения направлен от начальной точки движения к конечной.
2. ВЕКТОРЫ СКОРОСТИ УСКОРЕНИЕ И ЕГО СОСТОВЛЯЮЩИЕ (НЕТ)
3. Прямолинейное равномерное движение(нет)
4. Векторы угловой скорости и углового ускорения
Отдельные точки вращающегося тела имеют различные линейные скорости . Скорость каждой точки, будучи направлена по касательной к соответствующей окружности, непрерывно изменяет свое направление. Величина скорости определяется скоростью вращения тела и расстоянием R рассматриваемой точки от оси вращения. Пусть за малый промежуток времени тело повернулось на угол (рис 2.4). Точка, находящаяся на расстоянии R от оси проходит при этом путь, равный
Линейная скорость точки по определению.
|
(2.6) |
Найдем линейные ускорения точек вращающегося тела. Нормальное ускорение:
подставляя значение скорости из (2.6), находим:
|
(2.7) |
Тангенциальное ускорение
Воспользовавшись тем же отношением (2.6) получаем
|
(2.8) |
Таким образом, как нормальное, так и, тангенциальное ускорения растут линейно с расстоянием точки от оси вращения.
5.ЗАКОНЫ НЬЮТОНА.МАССА.ИМПУЛЬС.
1-й закон Ньютона: закон инерции. Существуют такие системы отсчёта, называемые инерциальными, относительно которых материальная точка при отсутствии внешних воздействий сохраняет величину и направление своей скорости неограниченно долго.
2-й закон Ньютона: дифференциальный закон. В инерциальной системе отсчёта ускорение, которое получает материальная точка, прямо пропорционально равнодействующей всех приложенных к ней сил и обратно пропорционально её массе.
3-й закон Ньютона: Каждому действию существует равное противодействие.
Масса тела – физическая величина, являющаяся одной из основных характеристик материи, определяющая инерционные и гравитационные свойства.
Сила — векторная физическая величина, являющаяся мерой интенсивности воздействия на данное тело других тел, а также полей.
Импульс – векторная величина p=mv, равная произведению массы материальной точки на ее скорость и имеющая направление скорости.