- •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.).
