
- •Физика Экзамен 2 семестр:
- •Прямолинейной движение тела(равномерное и не равномерное). Кинематическое уравнение движения, перемещение, скорость и ускорение прямолинейного движения.
- •Криволинейное движение тела(равномерное и не равномерное).Кинематическое уравнение движения, перемещение, скорость и ускорение.
- •Вращательное движение. Угловая скорость, ускорение, кинематическое уравнение вращательного движения.
- •5. Свободное падение тела под углом к горизонту.
- •Основные понятия динамики поступательного движения: Масса, импульс, сила. Законы Ньютона для поступательного движения тела.
- •7. Закон сохранения импульса и закон движения центра масс для механической системы.
- •Движения тела переменной массы. Уравнение Мешерского, формула Циалковского.
- •Вращательное движение. Момент силы. Момент импульса. Момент инерции мех. Системы.
- •Твердое тело. Момент импульса и момент инерции твердого тела. Теорема Штейнера.
- •Основной закон динамики вращательного движения. Закон сохранения момента импульса мех. Системы.
- •Энергия, как общая мера форм движения материи. Закон сохр. Энергии. Мех. Энергия. Работа и мощность. Кинетическая и потенциальные энергии.
- •Консервативные силы. Полная мех. Энергия системы. Закон сохр. Мех. Энергии.
- •Работа. Мощность. Кинетическая энергия вращательного движения тв. Тела. Теорема Кёнига.
- •15. Понятие электрического заряда. Закон Кулона в вакууме.
- •16. Напряженность электрического поля. Электрические силовые линии. Принцип суперпозиции.
- •17.Поток напряженности эл. Поля. Теорема Гаусса эл. Поля в вакууме.
- •18. Применение теоремы Гаусса для расчета эл. Полей равномерно заряженных сферы, бесконечной нити и плоскости.
- •19. Проводники в электрическом поле. Электрическое поле внутри и снаружи проводника. Распределение электрических зарядов в проводнике.
- •2 0. Работа электрического поля.
- •25. Электроемкость. Конденсаторы
- •26. Диэлектрики в электрическом поле. Векторы поляризации и электрической индукции. Диэлектрическая проницаемость.
- •29. Зависимость сопротивления от температуры. Соединение сопротивлений.
- •30. Законы Ома и Джоуля-Ленца в интегральной и дифференциальной формах.
- •31. Источник постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи.
- •32. Правила Кирхгофа для разветвлённой электрической цепи. Расчёт сложных электрических цепей.
- •33. Возникновение магнитного поля. Индукция магнитного поля. Магнитные силовые линии и магнитный поток.
- •34. Теорема Гаусса для магнитного поля в. Принцип суперпозиции.
- •35. Сила Лоренца
- •36. Закон Био-Савара, расчет магнит.Поля на оси кругового витка с током и магнит.Поля прямолинейного проводника
- •37.Закон полного тока для магнитного поля в вакууме.
- •39. Работа магнитных сил. Действие магнитного поля на контур с током. Магнитный момент.
- •40. Магнитное поле в веществе. Магнитная проницаемость. Закон полного тока для магнетиков.
- •41. Явление эми. Закон Фарадея. Правило Ленса.
- •42. Явление самоиндукции. Индуктивность. Направление индукционного тока. Индуктивность длинного соленоида.
- •43.Явление взаимной индукции. Взаимная индукция. Энергия и объемная плотность энергии магнитного поля.
- •44. Система уравнений Максвела в интегральной и дифференциальной формах. Природа электромагнитного поля.
Физика Экзамен 2 семестр:
Прямолинейной движение тела(равномерное и не равномерное). Кинематическое уравнение движения, перемещение, скорость и ускорение прямолинейного движения.
Равномерное прямолинейное движение: движение, при котором материальная точка движется по прямой линии и в любые равные промежутки времени совершает одинаковые перемещения.
Неравномерное движение: движение, при котором скорость точки изменяется со временем по величине и(или) по направлению.
Средняя
скорость движения: скалярная - отношение
пути к промежутку времени, в течение
которого материальная точка прошла
этот путь Vср = L / Δt, векторная - отношение
перемещения точки к промежутку времени,
в течении которого точка совершила
перемещение
Мгновенная
скорость - величина, равная пределу
средней векторной скорости при уменьшении
промежутка времени
Среднее
ускорение: величина, равная отношению
разности векторов конечной и начальной
скоростей к промежутку времени изменения
скорости
где
,
,
Δt = t − t0
Мгновенное
ускорение: величина, равная пределу
отношения изменения вектора скорости
к промежутку времени, в течение которого
изменение скорости произошло
Криволинейное движение тела(равномерное и не равномерное).Кинематическое уравнение движения, перемещение, скорость и ускорение.
Криволинейные движения – движения, траектории которых представляют собой не прямые, а кривые линии. По криволинейным траекториям движутся планеты, воды рек.
Равномерное
движение точки по окружности - движение
точки с постоянной по модулю скоростью
(v=const) по траектории, представляющей
собой окружность. Но, т.к. скорость всегда
направлена по касательной к траектории
движения, то по направлению она изменяется.
Значит равномерное движение по окружности
– ускоренное движение! Точка совершает
перемещение с постоянной по модулю
скоростью, следовательно:.
Перемещение — векторная физическая величина, равная разности радиус-векторов в конечный и начальный моменты времени:
Мгновенная скорость — векторная физическая величина, равная первой производной от радиус-вектора по времени:
Мгновенное ускорение — векторная физическая величина, равная второй производной от радиус-вектора по времени и, соответственно, первой производной от мгновенной скорости по времени:
Поступательное движение тела. Кинематическое уравнение и траектория. Векторы перемещения, скорости и ускорения криволинейного поступательного движения. Нормальное (центростремительное) и тангенциальное ускорения.
Поступательное движение — это механическое движение системы точек (тела), при котором любой отрезок прямой, связанный с движущимся телом, форма и размеры которого во время движения не меняются, остается параллельным своему положению в любой предыдущий момент времени.
Траекторией движения материальной точки называется линия, описываемая этой точкой в пространстве. В зависимости от формы траектории движение может быть прямолинейным и криволинейным.
r
= r(t)
Эти уравнения называются
кинематическими уравнениями движения
материальной точки.
Ц
ентростремительное
ускорение - часть полного ускорения
точки, обусловленного кривизной
траектории и скоростью движения по ней
материальной точки. Такое ускорение
направлено к центру кривизны траектории,
чем и обусловлен термин. Формально и по
существу термин центростремительное
ускорение в целом совпадает с термином
нормальное ускорение, различаясь скорее
лишь стилистически.
Ускорение
называют нормальным или центростремительным
ускорением. Модуль центростремительного
ускорения связан с линейной υ и угловой
ω скоростями соотношениями:
Нормальное ускорение указывает, насколько быстро скорость тела изменяется по направлению.
Тангенциа́льное
ускоре́ние
— компонента ускорения, направленная
по касательной к траектории движения.
Совпадает с направлением вектора
скорости при ускоренном движении и
противоположно направлено при замедленном.
Характеризует изменение модуля скорости.
Обозначается обычно