![]() Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
![]() Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
![]() |
Равномерное движение по окружности.
Основные понятия: направление и модуль вектора линейной скорости, направление и модуль вектора центростремительного ускорения, угол поворота, длина дуги, угловая скорость, период и частота вращения, число оборотов.
R – радиус вращения, T – период вращения,
S – путь, равный длине дуги окружности, N – число оборотов.
Основные формулы:
4. Относительность движения: система отсчёта (подвижная и неподвижная), абсолютная, относительная и переносная скорости, преобразования Галилея для скоростей и ускорений, принцип относительности Галилея.
Система отсчёта K1 движется со скоростью 1) Преобразование координат: 2) Закон сложения скоростей:
Скорость
3) Преобразование ускорений (система отсчёта K1 движется со ускорением Если системы отсчёта K1 движется равномерно и прямолинейно относительно системы отсчёта K, то есть 4) Принцип относительности Галилея: все механические явления в инерциальных системах отсчёта протекают одинаково, независимо от того, неподвижна ли система или она находится в состоянии равномерного и прямолинейного движения.
Динамика. Основные понятия: 3 закона механики Ньютона, инерциальные и неинерциальные системы отсчёта (примеры), инерция, 4 типа фундаментальных взаимодействий, силы (сила тяжести, сила реакции опоры, сила упругости, сила натяжения нити, сила трения), вес тела, невесомость, масса тела (инертная и гравитационная), неподвижный и подвижный блоки, движение со связями, закон всемирного тяготения, гравитационная постоянная, первая и вторая космические скорости, зависимость ускорения свободного падения от высоты над планетой. 1. Первый закон Ньютона: существуют системы отсчёта, называемые инерциальными, в которых тела движутся равномерно и прямолинейно или покоятся, если на них не действуют другие тела. Если относительно какой-либо системы отсчёта тело движется с ускорением, не вызванным действием на него других тел, то такую систему называют неинерциальной. Любое тело, движущееся равномерно и прямолинейно или покоящееся, можно считать инерциальной системой отсчёта. Тело, движущееся равномерно по окружности, является неинерциальной системой отсчёта. Любое тело, движущееся с ускорением в инерциальной системе отсчёта, является неинерциальной системой отсчёта. Инерция – движение, при котором тело сохраняет свою скорость. Масса тела. Величину Масса является мерой инертности тела. Инертностью называется свойство тела сохранять свою скорость неизменной (в инерциальной системе отсчёта), когда внешние воздействия отсутствуют или компенсируют друг друга. При наличии внешних воздействий инертность тела проявляется в том, что его скорость меняется не мгновенно, а постепенно, и тем медленнее, чем больше инертность тела, то есть его масса. Массы тел также являются причиной их гравитационного притяжения друг к другу (об этом подробнее в теме “закон всемирного тяготения”). Массу, определяющую способность тел притягиваться друг к другу, называют гравитационной массой Из многочисленных опытов механики следует, что Таким образом, масса тела – это количественная мера его инертных и гравитационных свойств. Масса служит мерой содержащегося в теле вещества. Плотностью однородного тела называется отношение массы тела к его объёму:
3. Второй закон Ньютона: произведение массы тела на вектор ускорения есть равнодействующая всех сил, приложенных к телу:
Справедливы следующие утверждения: 1. 2. Вектор ускорения 4. Третий закон Ньютона: два тела действуют друг на друга с силами, равными по модулю и противоположными по направлению. Эти силы имеют одну и ту же физическую природу и направлены вдоль прямой, соединяющей их точки приложения.
Вес тела Силы. Виды сил. Cила – количественная мера взаимодействия тел. Фундаментальные взаимодействия определяют 4 вида сил в природе: 1) электромагнитные: сила трения, сила упругости, сила реакции опоры; 2) гравитационные: сила тяжести, сила тяготения; 3) ядерные силы (силы сильного взаимодействия); 4) силы слабого взаимодействия (удерживают элементарные частицы от распада). Сила тяжести – сила, действующая на тело со стороны Земли. Эта сила приложена в центре тяжести тела. Сила реакции опоры, сила нормального давления, вес тела. 1) 2) Обе силы перпендикулярны поверхности соприкосновения тел, равны по модули и противоположны по направлению:
Состояние, при котором вес тела равен нулю, называется состоянием невесомости. В таком состоянии тело не давит на опору и не растягивает подвес. Свободное падение тела является примером невесомости.
Сила трения – сила сопротивления, возникающая при относительном перемещении прижатых друг к другу тел. Эта сила направлена по касательной к поверхности соприкосновения тел и противоположно направлению перемещения данного тела. 1) Случай подвижного тела – возникает cила трения скольжения: где
2) Случай неподвижного тела – возникает cила трения покоя:
Сила трения не зависит от площади соприкосновения поверхностей, а определяется коэффициентом трения поверхностей и модулем силы реакции опоры. Сила упругости – это сила, возникающая при упругой деформации тела и направленная в сторону, противоположную смещению частиц тела в процессе деформации. Сила упругости: 1) действует между соседними слоями деформированного тела и приложена к каждому слою; 2) действует со стороны деформированного тела на соприкасающееся с ним тело, вызывающее деформацию, и приложена в месте контакта данных тел перпендикулярно их поверхностям (типичный пример — сила реакции опоры). Закон Гука. Модуль силы упругости прямо пропорционален величине деформации. В частности, для пружины, сжатой или растянутой на величину x, сила упругости даётся формулой: F = kx, где k — коэффициент жёсткости пружины (жёсткость). Коэффициент жёсткости k зависит не только от материала пружины, но также от её формы и размеров. Закон Гука в векторной форме:
Знак Закон Гука справедлив только при малых деформациях. Динамометр – прибор для измерения силы. Использование динамометра основано на том факте, что сила упругости пружины в определённых пределах прямо пропорциональна её деформации. По длине растянутой пружины можно судить о значении приложенной силы. При параллельном соединении пружин жесткость системы равна: При последовательном соединении пружин жесткость системы равна:
Типовые задачи 1) Тело массой 100 г движется по шероховатой горизонтальной поверхности под действием силы F=2 Н, направленной под углом 300 к горизонтали. Определите ускорение тела. Коэффициент трения поверхности 2) Тело массой m скользит без начальной скорости вниз по наклонной плоскости с углом наклона α. Определите ускорение тела в случае: а) трение о плоскость отсутствует; б) коэффициент трения тела о плоскость равен
4) Верёвка удерживает тело массой m на гладкой наклонной плоскости с углом наклона α. Определите силу натяжения нити.
8) В покоящемся лифте лежит брусок массой m. Каким будет вес бруска при движении лифта: а) вверх со скоростью v, вниз со скоростью v; б) вверх ускоренно с ускорением a<g; в) вниз ускоренно с ускорением a<g; г) вверх замедленно с ускорением a<g; д) вниз замедленно с ускорением a<g?
Date: 2016-11-17; view: 564; Нарушение авторских прав |