
- •1. Механическое движение. Траектория, путь, перемещение. Система отсчета.
- •2. Равномерное и неравномерное прямолинейное движение. Скорость и ускорение.
- •1. ≠Const
- •3. Равномерное движение тела по окружности. Угловая и линейная скорость. Центростремительное ускорение.
- •4. Законы Ньютона.
- •5. Закон Всемирного тяготения.
- •6. Силы упругости. Виды сил упругости. Деформация. Закон Гука для упругодеформированного тела.
- •7. Силы трения. Виды сил трения.
- •8. Импульс тела и импульс силы. Второй закон Ньютона.
- •9. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
- •10. Работа сил.
- •11. Механическая энергия. Закон сохранения и превращения энергии в механике.
- •12. Основные положения м-к т., их опытное обоснование.
- •5. Молекулы одного и того же вещества в разных агрегатных состояниях одинаковы по своим химическим свойствам, а разных веществ – различны.
- •13. Строение твердых тел, жидкостей и газов.
- •14. Идеальный газ в м-к.Т. Основные уравнения м-к.Т.
- •15. Температура. Абсолютная температура. Шкала температур.
- •1. Шкала Цельсия. T˚с
- •2. Шкала Фаренгейта. Т˚f
- •16. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева-Клайперона.
- •17. Газовые законы.
- •18. Испарение и кипение. Насыщенный и ненасыщенный пар.
- •1.Испарение.
- •2.Высыхание влажных поверхностей.
- •2.Кипение.
- •19. Кристаллические и аморфные тела. Анизотропия и изотропия кристаллов
- •20. Влажность воздуха. Измерение влажности воздуха.
- •21. Упругая и пластичная деформация. Закон Гука.
- •22.Внутренняя энергия и способы ее изменения. Работа газа в изопроцессах.
- •26. Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Правило квантования заряда.
- •29. Диэлектрики в электрическом поле.
- •30. Конденсаторы. Назначение, устройство и виды конденсаторов. Электроемкость. Энергия заряженного конденсатора.
- •31. Электрический ток. Действие тока. Условия существования тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Удельное сопротивление. Закон Ома для участка цепи.
- •33. Работа и мощность эл.Тока. Закон Джоуля-Ленца.
- •36.Эл.Ток в полупроводниках
- •37.Эл.Ток в вакууме. Диод.
- •Ионизация газа-
- •39. Магнитное поле и его характеристика
- •40.Сила Лоренца. Траектория движения зар.Частиц.
- •41. Явление эл.Индукции. Правило Ленца.
- •42. Самоиндукция. Индуктивность
- •43.Гармонические колебания. Превращение энергии при колеб-ом движение. Резонанс.
- •44.Колебатльный контур.
- •Переме́нный ток — электр. Ток, который периодич изменяется по модулю и направлению.
4. Законы Ньютона.
Первый закон Ньютона называют законом инерции.
Инерция – явление сохранения скорости постоянной, когда другие тела на него не действуют.
Первый закон: Существуют такие системы отсчета, в которых тело покоится или равномерно прямолинейно движется, если действие тел скомпенсировано, т.е. равнодействующая сила равно нулю.
Инерциальные системы отсчета – системы отсчета, которые покоятся или равномерно прямолинейно движутся. Систему отсчета связанную с Землей (геоцентрическая с.о.) и с Солнцем (гелиоцентрическая) мы считаем инерциальной, т.к. при вращательном движении возникает центростремительное ускорение, которое очень мало, им пренебрегаем, поэтому считаем, что эти системы отсчета движутся равномерно и являются инерциальными.
Равнодействующая
сила
– сила, которой можно заменить все
силы, действующие на тело.
R=F1+F2; R=F1-F2; R=R1,2+F3
Равнодействующую силу можно находить лишь в том случае, если все силы применены к одному и тому же телу.
Второй закон Ньютона объясняет причину возникновения неравномерного прямолинейного движения.
;
Второй закон:
ускорение прямо пропорционально
равнодействующей силе и обратно
пропорционально массе тела.
Следствия из 2 закона:
1.
;
2. Отношение модулей ускорений двух взаимодействующих тел равно обратному отношению их масс
3. В том случае, когда тела вращаются вокруг оси вращения
Третий закон Ньютона:
Два тела действуют друг на друга с силой
равной по величине, но противоположной
по направлению. Особенность:
нельзя находить равнодействующую силу,
т.к. силы приложены к разным телам.
Вывод:
1. Эти законы справедливы только в инерциальных системах отсчета.
2. Они выполняются только в макромире.
3. Эти законы справедливы только для малых скоростей V<<C=300000м/с
Т.е. законы Ньютона не универсальные законы в природе, т.к. у них есть границы применимости.
5. Закон Всемирного тяготения.
Сила
всемирного тяготения
– эта сила возникает между всеми телами
во Вселенной. Направлена по прямой,
соединяющей центры взаимодействующих
тел.
Закон всемирного тяготения:
Сила всемирного тяготения прямо пропорциональна произведению масс взаимодействующих тел и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними.
Эта сила возникает за счет того, что вокруг любого тела возникает гравитационное поле.
G=6,672*10ˉ¹¹=H*m²/кг² - гравитационная постоянная. Она показывает, что между двумя телами массой по 1кг каждая, находящихся на расстоянии 1м друг от друга действует сила притяжения 6,672*10ˉ¹¹H
G=(Fg*R²)/(m1*m2)
6. Силы упругости. Виды сил упругости. Деформация. Закон Гука для упругодеформированного тела.
Сила упругости Fy – сила, с которой опора или подвес действует на тело, возникает при деформации, направлена перпендикулярно опоре или вдоль подвеса в сторону равновесия, т.е. против деформации. Причина: разрыв межмолекулярных связей.
При деформации растяжения силы притяжения становятся больше, чем сила отталкивания.
Деформация – изменение формы тела под действием силы.
Виды:
1. Упругая – после сжатия нагрузки тело восстанавливает форму.
2. Пластичная – не восстанавливает форму.
Эти деформации бывают: сжатия, растяжения, сдвига, изгиба, кручения.
Сила упругости подчиняется закону Гука: Fy=k*Δx
Сила упругости, возникающая при деформации прямопропорциональна деформации тела (Δx)
k - жесткость пружины, коэффициент деформации. k=Fy/|Δx|=[H/м]. Она показывает какую силу надо применить к телу, чтобы деформировать его на 1м.