![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конспект лекций 1 страницаСтр 1 из 7Следующая ⇒
![]() ![]() ![]()
Аннотация В основу конспекта положен цикл лекций, читаемых на кафедре физики УрФУ. В нем в краткой форме излагаются основы курса физики, целью изучение которого является формирование наборов физических базовых компетенции, которые являются составными частями различных общепрофессиональных компетенций. Пособие построено по модульному принципу. Содержание модулей охватывает весь материал курса общей физики. Материал каждого модуля представляет собой взаимосвязанную целостность и образует логическую подструктуру программы дисциплины «Физика». Данное пособие допускает изучение разделов курса Физика по различным «образовательным траекториям», путем выбора различных последовательностей и количеств образовательных модулей, в зависимости от необходимых для формирования общепрофессиональных компетенций базовых знаний, умений и навыков.
Оглавление Модуль 1: Механика и специальная теория относительности Механические колебания и волны............................................................................................... 4 Модуль 2: Молекулярная физика и термодинамика....................................... 22 Модуль 3 Электричество.................................................................................. 34 Модуль 4: Магнетизм........................................................................................ 43 Модуль 5. Электромагнитные колебания и влны. Волновая оптика.............. 53 Модуль 6. Квантовая физика............................................................................ 63
Модуль 1: Механика и специальная теория относительности. Механические колебания и волны Кинематика материальной точки Основные понятия и определения: 1)Международная система единиц (СИ). Семь основных единиц измерения длины (метр), времени (секунда), массы (килограмм), количества вещества (моль), температуры (кельвин), силы тока (ампер) и силы света (кандела); 2) Материальная точка (м.т.) – тело, размерами которого можно пренебречь в условиях данного движения; 3)Абсолютно твердое тело (а.т.т.) – абсолютно недеформируемое тело, расстояние между двумя любыми точками которого остается постоянным при его движении; 4) Поступательное движение – движение, при котором любая прямая, проведенная в теле, перемещается параллельно самой себе; 5) Вращательное движение – это такое движение, при котором все точки тела движутся по окружностям, центры которых лежат на одной и той же прямой, называемой осью вращения; 6) Плоское движение – движение, при котором все точки траектории лежат в одной плоскости; 7) Система отсчета (С.О.) – совокупность тела отсчета, связанных с ним системы координат и прибора (часы) для измерения времени; 8) Радиус-вектор – вектор (направленный отрезок), проведенный из начала координат в рассматриваемую точку; 9) Траектория – линия, вдоль которой движется точка; 10) Путь ( 11) Вектор перемещения ( 12) Мгновенная скорость ( 13) Ускорение ( Касательное (тангенциальное) ускорение ( Нормальное ускорение ( 14) Элементарное угловое перемещение ( 15) Угловая скорость ( 16) Углового ускорения (
Основные формулы и соотношения: 1) Формулы для мгновенной скорости: 2) Формулы для ускорения:
3) Формулы для угловой скорости: 4) Формула для углового ускорения: 5) Формулы связи кинематических величин поступательного и вращательного движений:
6) Кинематические уравнения движения м.т.
7) Формулы расчета
Динамика материальной точки и абсолютно твердого тела Основные понятия и определения: 1) Инертность тела – способность тела сохранять свое состояние движения; 2) Масса тела – скалярная физическая величина, являющаяся мерой инертности тела; 3) Сила ( 4) Импульс тела ( 5) Центр масс системы тел – точка пространства, к которой приложены все силы, вызывающие по отдельности поступательное движение системы тел; 6) Инерциальная система отсчета (ИСО) – С.О., в которых выполняется первый закон Ньютона и соответственно второй и третий законы Ньютона; 7) Центр масс тела – точка пространства, положение которой относительно какой-либо ИСО определяется радиус-вектором 8) Момент инерции м.т. и а.т.т. относительно оси вращения – скалярная физическая величина, являющаяся мерой инертности м.т. и а.т.т. при их вращательном движении, численно равная: 9) Момент силы относительно оси вращения – векторная физическая величина, равная векторному произведению вектора силы 10) момент импульса м.т. ( 11) момент импульса а.т.т. ( 12) Законы Ньютона: · Первый закон Ньютона – тело покоится или движется равномерно и прямолинейно, если на него не действуют другие тела или их действие скомпенсировано. · Второй закон Ньютона – первая производная от импульса
· Третий закон Ньютона – силы, действующие между двумя телами, равны по модулю и противоположны по направлению: 13) Основной закон динамики вращательного движения:
14) Теорема Штейнера:
где I, I' - моменты инерции тела массы m относительно оси, проходящий через центр масс тела (I) и оси параллельной ей (I'), отстоящей от нее на расстоянии Основные формулы и соотношения 1) Скорость движения центра масс системы тел: 2) Импульс центра масс системы тел: 3) Моменты инерций некоторых тел относительно осей симметрии: · обруч (или тонкостенный цилиндр) массы m и радиуса r: · сплошной однородный диск (или цилиндр) массы m, радиуса R и высоты h: · однородный шар массы m и радиуса r: · тонкий однородный стержень массы m и длины Механическая работа 1) Механическая работа– скалярная физическая величина, являющаяся количественной мерой действия силы (или сил) на тело (или систему тел), численно равная: элементарная работа – работа на отрезки траектории – 3) Работа сил при вращательном движении (теорема о кинетической энергии для вращающегося тела) 3) Свойства механической работы Аддитивность – работа суммы сил равна сумме работ каждой силы:
Знак работы определяется взаимным направлением векторов силы и перемещения. Если угол между этими векторами острый – работа положительна, если тупой – отрицательна. Работа силы перпендикулярной вектору перемещения равна нулю.
Механическая энергия 1) Кинетическая энергия тела – скалярная физическая величина, характеризующая способность тела совершать работу за счет изменения скорости его движения, численно равная: при поступательном движении тела – при вращении тела вокруг одной оси – в случае катящегося тела – 2) Теорема о кинетической энергии – алгебраическая сумма работ всех сил, действующих на тело, равна приращению кинетической энергии тела:
3) Свойства кинетической энергии: только положительна;, кинетическая энергия суммы тел равна сумме кинетических энергий каждого тела. 1) Консервативная сила ( 2) Работа консервативной силы по замкнутой траектории равна нулю:
3) Потенциальная энергия – скалярная физическая величина, характеризующая способность тела совершать работу за счет его взаимодействия с другими телами; Примеры формул для расчета потенциальной энергии некоторых консервативных сил: · Потенциальная энергия силы тяжести – · Потенциальная энергия силы упругости – · Потенциальная энергия гравитационной силы – 4) Свойства потенциальной энергии: · Не аддитивна, т.е. потенциальная энергия тел не равна сумме потенциальных энергий каждого тела, · Величина потенциальной энергии определена с точностью до константы (т.е. начало отсчета потенциальной энергии может быть выбрано произвольно), · Потенциальная энергия сил притяжения отрицательна, а сил отталкивания – положительна. 6) Теорема о потенциальной энергии 7) Связь потенциальной энергии и консервативной силы:
Полная механическая энергия: Полная механическая энергия тела (системы) равна сумме кинетической и потенциальной энергий тела (системы):
Законы сохранения в механике Закон сохранения импульса Векторная сумма импульсов тел замкнутой системы тел остается постоянной: – В данном случае под замкнутой системой тел подразумевается – система тел, на которые не действуют внешние силы ( Закон сохранения момента импульса Суммарный момент импульса замкнутой системы тел остается постоянным относительно любой оси вращения: В данном случае под замкнутой системой тел подразумевается система тел, на которые не действуют моменты внешние силы ( Закон сохранения и превращения полной механической энергии: Работа неконсервативных сил равна изменению полной механической энергии тела (системы): Неконсервативная сила – сила работа, которой зависит от формы траектории (и не определяется только конечной и начальной точками траектории) или работа которой по замкнутой траектории не равна нулю – Закон сохранения полной механической энергии: Полная механическая энергия консервативной системы не остается постоянной: Консервативная система – система тел, на которые действуют только консервативные силы.
Таблица аналогий
Специальная теория относительности (СТО) 1) Принцип относительности Галилея. Эквивалентные формулировки этого принципа: а) никакими механическими опытами, находясь внутри ИСО, нельзя установить, движется она равномерно и прямолинейно или покоится; б) все законы механики выглядят, записываются одинаково во всех ИСО; в) все механические явления протекают одинаково во всех ИСО; г) все законы механики инвариантны относительно преобразований Галилея. 2) Преобразования Галилея для координат и времени одного и того же события в разных ИСО (К и К´) Переход из К´ в К : Здесь: 3) Постулаты СТО. Первый постулат Никакими физическими опытами, находясь внутри ИСО, нельзя установить движется она равномерно и прямолинейно или покоится; Эквивалентные формулировки этого постулата: · Все законы физики выглядят, записываются одинаково во всех ИСО; · Все физические явления протекают одинаково во всех ИСО; · Все законы физики инвариантны относительно преобразований Лоренца. Второй постулат Скорость света в вакууме одинакова во всех ИСО и не зависит от движения источника и приемника света.
4) Преобразования Лоренца для координат и времени одного и того же события в разных ИСО (К и К´). Переход из K' в К: Здесь: 5) Следствия преобразований Лоренца: Лоренцево сокращение длин : Лоренцево замедление времени: Релятивистский закон сложения скоростей:
Интервал: Динамка СТО 7) Релятивистский импульс: 8) Релятивистская масса тела: 9) Релятивистски инвариантная форма второго закона Ньютона
10) Энергия в СТО: 11) Кинетическая энергия в СТО: 12) Энергия покоя тела: 13) взаимосвязь массы и энергии тела: 14) Полная энергии тела в СТО:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|