рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Работа и мощность при вращательном движении.

Работа и мощность при вращательном движении. - раздел Физика, Предмет и структура физики Работа При Вращательном Движении Идёт На Увеличение Кинетической Энергии....

Работа при вращательном движении идёт на увеличение кинетической энергии.

dA=dEk

Мощность– характеризует скорость совершения работы. Это скалярная величина.

34. Плоское движение твердого тела. Движение твердого тела бывает: поступательным и вращательным. При поступательном движении все точки тела получают за один и тот же промежуток времени равные по величине и направлению перемещения, вследствие чего скорости и ускорения всех точек в каждый момент времени оказываются одинаковыми. Поэтому достаточно определить движение одной из точек тела для того, чтобы охарактеризовать полное движение тела. При вращательном движении все точки тела движутся по окружностям, центры которых лежат на одной и той же прямой, наз. осью вращения. Любое движение твердого тела может быть представлена как наложение двух указанных выше основных видов движения. Рассмотрим на случае плоского движения, т.е. такого, при котором все точки тела перемещаются в параллельных плоскостях. Примером может служить качение цилиндра по плоскости.


35. Классический принцип относительности. В классической механике справедлив механический принцип относительности(принцип относительности Галилея): законы динамики одинаковы во всех инерциальных системах отсч. Для доказательства рассмотрим две системы отсчета: инерциальную сис-му К(x,y,z), которую условно будем считать неподвижной, и сис-му К’(x’,y’,z’), движущуюся относительно К прямолинейно и равномерно со скоростью U. Отсчет времени начнем с момента, когда начало координат обеих систем совпадут. Пусть в произвольный момент времени t расположение этих систем друг относительно друга имеет вид, изображенный на рис.58. Скорость U направлена вдоль ОО’, радиус-вектор,проведенный из O в O’, =ut. Найдем связь между координатами точки А в обеих системах. Из рис. 58 видно: r=r’+r0 =r’+ut. (1) Уравнение можно записать в проекциях на оси координат: x=x’+ ux t, y=y’+ uy t, z=z’+ uz t. (2) Уравнения (1) и (2) носят названия преобразований координат Галилея. В классической механике предполагается что ход времени не зависит от относительного систем отсчета, т.е. к преобразов. можно добавить еще одно уравнение: t=t’. (3) Записанные соотношения справедливы лишь в случае классической механики(u<<c), а при скоростях, сравнимых со скоростью света, преобразования Галилея заменяются более общими преобразованиями Лоренца. Продифференцировав выражение (1) по времени(с учетом(3)) получаем уравнение: v=v’+u, которое представляет собой правило сложения скоростей в классической механике. Ускорение в системе отсчета К Т.о. ускорение точки А в системе отсчета К и К’ одинаково: a=a’. (5) Следовательно, если на точку А другие тела не действуют(а=0),то согласно(5), и a'=0, т.е. система К’ является инерциальной(точка движется относительно нее равномерно и прямолинейно или покоится). Т.о. из соотношения(5) вытекает подтверждение механического принципа относительности: уравнения динамики при переходе от одной инерциальной системы отсчета к другой не изменяется, т.е. являются инвариантными по отношению к преобразованиям координат. Галилей обратил внимание что никакими механическими опытами проведенными в данной инерциальной системе отсч. нельзя установить покоится ли оно или движется равномерно. РИСУНОК

36.Скорость света –инвариант относительно ИСО. Опыт Бронч - Бруевича.

Фундаментальный интерес представляет вопрос о величине скорости света. Впервые доказать конечность скорости света удалось Рёмеру. С помощью спутника Юпитера Ио а именно его затмения Рёмеру удалось получить значение с= 214300 км/с.

Опыт Бронч-Бруевича: (1935)

Нельзя разогнать частицу (электрон) до скорости большей скорости света. РИСУНОК

При помощи чувствительного модулирующего устройства сравнивались промежутки времени в течении которых свет идущий от одного или другого края солнца ( от другого с-v от одногоc=vпроходит путь туда и обратно между двумя зеркалами расположенными у поверхности Земли на расстоянии 1км друг от друга.

-оказалась меньше погрешности измерений c+v=c-v

Следовательно скорость света не зависит от скорости источника и с=const. Из опытов следует

1. с- инвариантна для всех ИСО

2. с- максимально возможная скорость сигнала движение частицы, полей взаимодействия.

 

37. Постулаты Энштейна. 1.Принцип относительности: никакие опыты, проведенные внутри данной инерциальной системы отсчета, не дают возможности обнаружить, покоится ли эта система или движется равномерно и прямолинейно; все законы природы инвариантны по отношению к переходу от одной инерциальной системы отсчета к другой. 2.Принцип инвариантности скорости света: скорость света в вакууме не зависит от скорости движения источника света или наблюдателя и одинакова во всех инерциальных системах отсчета. Согласно 2 постулату, постоянство скорости света – фундаментальное свойство природы, которое констатируется как опытный факт.


38. Второй постулат как следствие первого.Объектом СТО явл. скорость переданной информации от одной точки в другую, т.е. скорость явлений, связанных приемлемо следственной связью. Под скоростью переданной информации понимают скорость передачи взаимодействия(сигнала). Сигнал-физическая порция энергии. Переносимая каким-либо материальным объектом из одной точки в другую. Скорость света в вакууме постоянна и максимальная скорость передачи информации, сигнала. Если с-максимально возможная скорость передачи сигнала, то она должна быть одинаковой во всех ИСО. Если бы она была разной, то тогда существовал бы способ различения ИСО.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Предмет и структура физики

Основная задача механики... Основная задача механики определение координат тела известной массы и его... Механика раздел физики изучающий закономерности движения причины вызывающие или меняющие это движение...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Работа и мощность при вращательном движении.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Предмет и структура физики.
Физика – наука о наиболее простых и общих формах движения материи. Основным методом исследования в физике является опыт.В результате обобще

Предмет механики.
Механика – раздел физики, изучающий закономерности движения, причины, вызывающие или меняющие это движение. Механическое движение – изменение в те

Вычисление пройденного пути. Средняя скорость прохождения пути.
Путь, пройденный частицей от t1 до t2, равен определенному интегралу от ф-ии υ(t), показывающей как изменяется модуль скорости с течением времени.

Первый закон Ньютона - постулат существования инерциальной системы отсчета.
Вообще говоря, тел не подверженных влиянию других тел, в природе в принципе не существует, поскольку все тела притягивают друг друга гравитационными силами. Но в ряде случаев влиянием этих с

Понятие силы и инертной массы. Импульс. Второй закон Ньютона.
Сила – это векторная величина, являющаяся мерой механического воздействия на тело со стороны других тел или полей, в результате которого тело приобретает ускорение или и

Понятие о механической системе. Закон сохранения импульса (ЗСИ).
Механическая система – совокупность тел, выделенная для рассмотрения. Внутренние силы – силы, с которыми тела системы действуют друг на друга.

Центр масс. Теорема о движении центра масс.
Центром масс (центром инерции) системы тел называется точка С, положение которой в пространстве определяется радиус-вектором

Центр масс. Теорема о движении центра масс.
В ньютоновской механике считается, что масса тела не зависит от его скорости. Но это вовсе не означает, что всегда при движении тела его масса остается постоянной. Она может изменяться за счет обме

Реактивное движение. Формула Циолковского.
Реактивное движение – движение, вызванное отделением от тела частей. Векторная величина Fp=u*(dm/dt) (1) имеет размерность силы, называется реактивной силой

Проблемы космических полетов.
Космические скорости. 1)-космическая скорость υ1(круговая)-спутник Земли υ1=8 км/с 2)- космическая скорость υ2 (параболическая) с к

Понятие о механической работе и энергии. Мощность
Энергия – универсальная мера различных форм движения и взаимодействия. Работа силы – характеристика процесса обмена энергии между взаимодействующими телами. Элементарной работой с

Связь потенциальной энергии и силы.
         

Закон сохранения энергии материальной точки в потенциальном поле.
       

Консервативные системы. Закон сохранения энергии в механики.
Консервативные системы — системы, внутри которых силы только консервативные, внешние консервативные и стационарные. Пример – гравитационные силы. Для механической энергии закон со

Абсолютно упругий удар.
Абсолютно упругий удар — удар, при котором не происходит превращение механической энергии в другие виды энергии.      

Момент силы, момент импульса относительно точки и оси.
Момент силы F относительно неподвижной оси – физ. величина, определяемая векторным произведением радиус-вектора r, проведенного из точки О в точку приложения силы, на силу F: М=[

Закон сохранения момента импульса системы материальных точек.
При произвольном движении систем N материальных точек: результирующий момент внутренних сил в соответствии с 3-им законом Ньютона равен 0. Момент импульса замкнутой системы с течением времени не ме

Основное ур-ие динамики вращ. Движения.
При вращении АТТ вокруг неподвижной оси, каждая отдельная точка движется вокруг оси окружности постоянного радиуса Ri с некоторой скоростью υi Момент силы: М=М

Кинетическая энергия вращательного движения.
Кинетическая энергия-величина аддитивная. Если тело вращается вокруг неподвижной оси Z с угловой скоростью

Преобразования Лоренца
Лоренц установил связь между координатами и временем события в системах отсчёта Kи K’ основываясь на тех экспериментальных фактах, что: -все инерциальные

Интервал времени в разных системах отсчета. Опыт с мюонами.
Пусть вспышка лампы на ракете длится , где

Взаимосвязь массы и энергии. Кинетическая энергия в релятивисткой механике.
Закон взаимосвязи массы и энегргии: Энергия покоя системы равна произведению массы этой системы на квадрат скорости света в вакууме. E=mc2 (1)- полная энергия т

Взаимосвязь импульса и энергии, кинетической энергии и импульса.
Связь полной энергии и импульса: E=m0c2/√(1-v2/c2) =m2à m2c2(1- v2/c2)=m

Частицы с массой покоя, равной нулю.
Законы Ньютоновской механикине допускают существование частицы с нулевой массой, т.к. для них даже при малых F ускорение аà∞. Существование частиц с m0=0 не противо

Понятие о неинерциальных системах отсчета.
Законы Ньютона выполняются только в инерциальных системах отсчета. Относительно всех инерциальных систем тело движется с одним и тем же ускорением «а». Неинерциальные системы движутся отно

Сила инерции. Принцип Даламбера.
Начало в предыдущем билете!!! Сила инерции пропорциональна массе тела, поэтому она аналогична силам тяготения.

Центробежная сила инерции.
Пусть диск вращается с угловой скоростью w вокруг оси z. К центру диска прикреплена пружина, на конце которой находится груз массы m. Груз и пружина надеты на стержень. Перемещаясь вдоль сте

Сила Кориолиса. Закон Бэра.
Рассмотрим случай, когда тело движется относительно этой системы. Тогда наряду с центробежной силой на тело будет действовать еще одна сила инерции – сила Кориолиса.  

Закон всемирного тяготения.
Между любыми двумяматериальными точками действует сила взаимного притяжения прямо пропорциональная произведению масс этих точек и обратно пропорциональная квадрату расстояния между

Работа в поле тяготения. Потенциальная энергия в поле тяготения.
Найдем работу, совершаемую силами поля тяготения, созданного точечной массой M, при перемещении материальной точки с массой m. Силы тяготения центральные и поэтому консервативные. Их

Потенциал поля тяготения. Принцип суперпозиций для потенциалов. Эквипотенциальные поверхности.
Составим отношение     Оно равно потенциальной энергии тела е

Космические скорости.
Первой космической скоростью называется наименьшая скорость которую можно сообщить телу, Чтобы оно могло без воздействия каких либо внешних сил преодолеть тяготение земли и стать искусственным спут

Статистический и термодинамический методы.
Статистический метод в основе лежит модель которая описывается уравнениями теории вероятности и математической статистики. Основываясь на молекулярно-кинетических

Поток молекул.
для упрощения хаотичное движение молекул заменяют движением по

Уравнение Клаузиуса - основное ур-е мкт идеального газа.
-давление газа на стенку.

Следствия из основного ур-ия МКТ.
1.Внутренняя энергия идеального газа. В сосуде N молекул, каждая обладает энергией

Изобарный процесс
 

Изохорный процесс

Эргодическая система
Рассмотрим систему состоящею из n тел Движущимися со скоростями

Распределение молекул по скоростям.
функция распределеня-доля молекул, Приходящаяся на единичный интервал ск

Средняя квадратичная.
  3.Наивероятнейшая скорость-соответству

Барометрическая формула.
  Барометрическая формула-зависимость давления газа от высоты (в поле тяготения Земл

Распределение Больцмана по потенциальным энергиям. Опыт Перрена.
mgh=Ep(h). (1)-потенциальная энергия в поле тяготения.

Опыт Перенна.
m-масса шарика; mж- масса объёма жидкости, вытесненной шариком.

Степени свободы. Закон равномерного распределение энергии по степеням свободы.
Степени свободы- число независимых координат, определяющих положение и конфигурацию системы в прос

Неполноценность I начала термодинамики. Различные формулировки второго начала. Круговые процессы. Тепловые машины.
I начало терм-ки не указывает направление протекания процесса , поэтому его недостаточно для описания темодинамич. процессов. Феноменологич. формулировка II начала терм-ки: вечный двигател

Адиабатный процесс. Уравнение адиабаты. Политропный процесс.
Адиабатическим наз. процесс при котором отсутствует теплообмен (dQ=0) между системой и окружающей средой. dА = -dU , т.е. внешняя работа совершается за счет изменения внутренне

Применение 1 начала терм-ки к изопроцессам в идеальном газе
Политропический процесс – процесс, при котором изменяются все основные параметры системы, кроме теплоемкости, т.е. С=const Уравнение политропы:

Цикл Карно с идеальным газом
Основываясь на втором начале термодинамики, Карно вывел теорему: из всех периодически действующих тепловых машин, имеющих одинаковые температуры нагревателей (Т1) и холодильников

Закон возрастания энтропии. Гипотеза о тепловой смерти Вселенной
1.В адиабатически изолированной системе энтропия системы при обратимых процессах не меняется, а при необратимых процессах возрастает: dS≥0.Обратимый процесс dQ=0=>dS=dQ/t=0; необратимый пр

Гипотеза о тепловой смерти Вселенной.
Рассматривая Вселенную как замкнутую систему и применяя к ней воторое начало термодинамики, Клаузиус свел его содержание к утверждению, что энтропия Вселенной должна достигнуть своего максимума. Эт

Статистический смысл 2-го начал термодинамики.
Пусть все молекулы собрались в левой половине сосуда. Извне левая половина сосуда получает тепло Q, => поршень передвигается вправо, то есть за счет WT1/WT2

Распределения молекул по объему
Залетела одна молекула, она может находиться как в объеме один, так и в объеме два. Математическая вероятность такого события: P1=P2=1/2. Залетело две молекулы P

Энтропия. Формула Больцмана.
Энтропия – это ф-ия состояния системы. Приведенная теплота: dQ/T, где dQ- теплота получаемая телом в изотермическом процессе, Т- температура теплоотдающего тела, если система обратима, переходит из

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги