
- •Графік залежності х(t) для рівномірного
- •Одиниця прискорення руху тіла в сі
- •Як рухається тіло, якщо напрямок його
- •Формула для розрахунку проекції переміщення в разі вільного падіння тіла.
- •Динаміка №1
- •Динаміка №2
- •Вага тіла, що перебуває в стані спокою або рівномірного прямолінійного руху (в стані рівноваги)
- •Вага тіла, що рухається з прискоренням , напрямленим вертикально вгору
- •Вага тіла, що рухається з прискоренням , напрямленим вертикально вниз
- •Закони збереження в механіці
- •Розрахунок швидкості ракети за умови миттєвого згоряння палива
- •Робота сили тяжіння
- •Потенціальна енергія тіла піднятого над поверхнею Землі .
- •Потенціальна енергія пружно деформованого тіла
- •Робота сили пружності
- •Механічні коливання і хвилі.
- •Основні характеристики коливальної системи здатної здійснювати вільні коливання:
- •Г еометрична модель коливального руху.
- •Рівняння гармонічних коливань (залежність зміщення тіла від часу)
- •Чому під час коливань тіло не зупиняється в положенні рівноваги?
- •Рівняння коливань пружинного маятника
- •Опишіть коливання математичного маятника
- •Рівняння коливань математичного маятника
- •Перетворення енергії під час коливань пружинного маятника
- •Перетворення енергії під час коливань математичного маятника
- •Чим визначається частота вимушених коливань?
- •Від чого залежить амплітуда вимушених коливань?
- •Від чого залежить амплітуда коливань під час резонансу
- •Основні елементи автоколивальної системи
- •Чим відрізняються і чим подібні вільні коливання і автоколивання?
- •Чим відрізняються і чим подібні вимушені коливання і автоколивання?
- •У творення пружних хвиль
- •Основні особливості хвильового руху
- •В яких середовищах поширюються поздовжні хвилі?
- •В яких середовищах поширюються поперечні хвилі?
- •Що означає вираз: «Хвиля є періодичною у просторі і часі»
- •Основи молекулярно – кінетичної теорії
- •Експериментальні факти, що підтверджують взаємодію між молекулами:
- •Твердий стан речовини
- •Рідкий стан речовини
- •Газоподібний стан речовини
- •Зв’язок між середньою кінетичною енергії руху атомів і молекул речовини та її температурою :
- •Зв’язок між тиском і температурою ідеального газу
- •Співвідношення, що визначають зв’язок між температурним шкалами Цельсія і Кельвіна
- •Універсальна газова стала
- •Графіки ізотермічного процесу – ізотерми.
- •Графіки ізобарного процесу – ізобари
- •Графіки ізохорного процесу – ізохори
- •Властивості пари, рідини і твердих тіл
- •Чинники, що впливають на швидкість випаровування:
- •Прилади для вимірювання відносної вологості:
- •Способи збільшення відносної вологості повітря:
- •Чинники, що впливають на значення поверхневого натягу рідини:
- •Методи визначення поверхневого натягу
- •Висота підняття рідини по капіляру :
- •Властивості полімерів:
- •Основи термодинаміки
- •Розрахунок кількості теплоти , яку необхідно передати тілу при його нагріванні або яка виділяється при його охолодженні
- •Максимальний ккд теплової машини:
Динаміка №2
Деформація – зміна форми чи розмірів тіла.
Види деформації: розтягнення, стиснення, зсув, вигин, кручення.
Видовження
- це фізична величина, яка дорівнює зміні довжини тіла при деформації розтягнення або стиснення
Де
- довжина деформованого тіла
-
початкова довжина тіла
Відносне видовження
- це фізична величина, яка дорівнює відношенню видовження до початкової довжини тіла
Пружні деформації – деформації, які повністю зникають після припинення дії на тіло зовнішніх сил.
Пластичні деформації – деформації, які зберігаються після припинення дії на тіло зовнішніх сил.
Сила пружності
– це сила, яка виникає під час пружної деформації тіла і напрямлена протилежно напрямку зміщення частин (частинок) цього тіла в процесі деформації.
Сила нормальної реакції опори
- це сила пружності, яка діє на тіло з боку опори і спрямована перпендикулярно до поверхні опори.
Сила натягу підвісу
- це сила пружності, яка діє на тіло з боку деформованого ним підвісу і напрямлена вздовж підвісу.
Механічна напруга
- це фізична величина, яка характеризує деформоване тіло і показує яка сила пружності виникає на кожному квадратному метрі поперечного перерізу тіла. Механічна напруга визначається відношенням сили пружності
до площі
поперечного перерізу тіла.
1Па (Паскаль) – це механічна напруга при якій на кожному 1м2 перерізу тіла
виникає сила пружності 1Н.
Закон Гука: при пружних деформаціях розтягнення та стиснення механічна напруга прямо пропорційна відносному видовженню
Е – модуль Юнга (модуль пружності)
Закон Гука: при пружних деформаціях розтягнення та стиснення виникає сила пружності , яка прямо пропорційна видовженню тіла або і діє в напрямку, протилежному напрямку зміщення частин (частинок) тіла під час деформації:
k –жорсткість тіла.
Межі застосування закону Гука: застосовується у випадку малих пружних деформацій, тобто за умови, що механічна напруга, яка виникає в тілі не перевищує межу пропорційності.
Г
рафік залежності сили пружності від модуля видовження тіла
у разі пружної деформації – це пряма, що проходить
через
точку перетину осей
і
та тангенс
кута нахилу якої до осі абсцис дорівнює
жорсткості тіла
Модуль Юнга – це фізична величина, що характеризує пружні властивості матеріалу і чисельно рівна механічній напрузі, що виникає в тілі, виготовленому з даної речовини, при збільшенні (зменшенні) його розмірів вдвічі або показує яка сила пружності виникає в тілі, виготовленому з даної речовини довжиною 1м і площею перерізу 1м2 при збільшенні його розмірів вдвічі.
Модуль Юнга визначають експериментально та фіксують у таблицях.
Жорсткість тіла - фізична величина, що характеризує пружні властивості тіла і показує яка сила пружності виникає в тілі при його абсолютному видовженні (стисканні) на 1м.
Е – модуль Юнга
- площа поперечного перерізу тіла
- довжина недеформованого тіла
Жорсткість тіла залежить від пружних властивостей матеріалу, з якого
виготовлене тіло і від геометричних параметрів тіла.
Природа сил пружності: сила пружності – це сума всіх сил електромагнітної взаємодії між молекулами речовини.
Вага - це сила пружності з якою тіло діє на горизонтальну опору чи вертикальний підвіс внаслідок притягання до Землі.
Вага завжди діє (прикладена) на опору чи підвіс, а не на саме тіло.