
- •1. Движение. Виды движений. Описание движения. Система отсчета.
- •2. Траектория движения. Пройденный путь. Кинематический закон движения.
- •3. Скорость. Средняя скорость. Проекции скорости.
- •4. Ускорение. Понятие нормального и тангенциального ускорения.
- •5. Вращательное движение. Угловая скорость и угловое ускорение.
- •6. Центростремительное ускорение.
- •7. Инерциальные системы отсчета. Первый закон ньютона.
- •8. Сила. Второй закон Ньютона.
- •9. Третий закон Ньютона.
- •10. Виды взаимодействий. Частицы переносчики взаимодействий.
- •11. Полевая концепция взаимодействий.
- •12. Гравитационные силы. Сила тяжести. Вес тела.
- •13. Силы трения и упругие силы.
- •14. Центр масс системы материальных точек.
- •15. Закон сохранения импульса.
- •16. Момент силы относительно точки и оси.
- •17. Момент инерции твердого тела. Теорема Штейнера.
- •18. Основное уравнение динамики вращательного движения.
- •19. Момент импульса. Закон сохранения момента импульса.
- •20. Работа. Вычисление работы. Работа упругих сил.
- •21. Мощность. Вычисление мощности.
- •22. Потенциальное поле сил. Силы консервативные и неконсервативные.
- •23. Работа консервативных сил.
- •24. Энергия. Виды энергии.
- •25. Кинетическая энергия.
- •26. Потенциальная энергия тела.
- •27. Полная механическая энергия системы тел.
- •28. Связь между потенциальной энергией и силой.
- •29. Условия равновесия механической системы.
- •30. Соударение тел. Виды соударений.
- •31. Законы сохранения для различных видов соударений.
- •32. Линии и трубки тока. Неразрывность струи.
- •33. Уравнение Бернулли.
- •34. Силы внутреннего трения. Вязкость.
- •35. Колебательное движение. Виды колебаний.
- •36. Гармонические колебания. Определение. Уравнения. Примеры.
- •37. Автоколебания. Определение. Примеры.
- •38. Вынужденные колебания. Определение. Примеры. Резонанс.
- •39. Внутренняя энергия системы.
- •40. Первое начало термодинамики. Работа, совершаемая телом при изменении объема.
- •41. Температура. Уравнение состояния идеального газа.
- •42. Внутренняя энергия и теплоемкость идеального газа.
- •43. Уравнение адиабаты идеального газа.
- •48. Распределение Больцмана.
9. Третий закон Ньютона.
Опыт показывает,
что при любом
взаимодействии двух
тел, массы которых равны
и
,
отношение модулей их ускорений остается
постоянным и равным обратному отношению
масс тел:
Отсюда следует
равенство:
В векторном виде это уравнение следует
записать в виде
Знак «минус»
выражает тот опытный факт, что при
взаимодействии тел их ускорения всегда
имеют противоположные направления.
Используя второй закон Ньютона, получаем
равенство
Это выражение, называемое третьим законом Ньютона, показывает, что тела действуют друг на друга с силами, направленными вдоль одной прямой. Эти силы равны по модулю, противоположны по направлению. Однако они не могут уравновешивать друг друга, так как приложены к разным телам. Важно отметить, что сила действия и сила противодействия имеют одинаковую природу. Заметим также, что не только первый, но и второй и третий законы Ньютона выполняются только в инерциальных системах отсчета. Физический смысл: 1) Закон относится не к одному телу, а к системе тел 2) Закон утверждает, что во всех случаях, когда какое-либо тело действует на другое, то имеет место не одностороннее действие, а взаимодействие тел. 3) Закон утверждает, что силы возникают парами, имеют одинаковую природу, появляются и исчезают одновременно; третий закон выполняется как в случаи взаимодействия тел при непосредственном контакте, так и при взаимодействии посредствам поля.
10. Виды взаимодействий. Частицы переносчики взаимодействий.
Взаимодействия между макроскопическими телами сводят к взаимодействию между элементарными частицами. Таких частиц на данный момент около 300.
Для характеристики элементарных частиц используют некоторые понятия:
- масса покоя (фотон не имеет массы покоя).
- заряд.
- собственный механический момент (спин).
- четность.
Существует 2-е концепции взаимодействия:
Полевая – тела взаимодействуют друг с другом посредством полей, которые заполняют пространство между ними.
Корпускулярная – тела испускают частицы взаимодействия.
На сегодняшний день существует 4 вида взаимодействия.
Гравитационное взаимодействие: частица – переносчик – гравитон (не имеет массы покоя).
Электромагнитное взаимодействие: частица – переносчик – гравитон (не имеет массы покоя).
Сильное
взаимодействие: это взаимодействие,
которое удерживают протоны и нейтроны
возле ядра:
-
мезоны – частица – переносчик.
Слабое
взаимодействие: это взаимодействие,
отвечающее за
-
распад (ядерный распад) радиоактивного
поля (W,
Z
– частицы.).
11. Полевая концепция взаимодействий.
Взаимодействия между макроскопическими телами сводят к взаимодействию между элементарными частицами. Таких частиц на данный момент около 300.
Для характеристики элементарных частиц используют некоторые понятия:
- масса покоя (фотон не имеет массы покоя).
- заряд.
- собственный механический момент (спин).
- четность.
Существует 2-е концепции взаимодействия:
Полевая – тела взаимодействуют друг с другом посредством полей, которые заполняют пространство между ними.
Корпускулярная – тела испускают частицы взаимодействия.
На сегодняшний день существует 4 вида взаимодействия.
Гравитационное взаимодействие: частица – переносчик – гравитон (не имеет массы покоя).
Электромагнитное взаимодействие: частица – переносчик – гравитон (не имеет массы покоя).
Сильное
взаимодействие: это взаимодействие,
которое удерживают протоны и нейтроны
возле ядра:
-
мезоны – частица – переносчик.
Слабое
взаимодействие: это взаимодействие,
отвечающее за
-
распад (ядерный распад) радиоактивного
поля (W,
Z
– частицы.).