Швидкість центру мас
,
де - повний імпульс системи.
Імпульс p (кількість руху) - фізична величина, що описує властивості рухомих тіл, що дорівнює добутку маси на швидкість:
Повний імпульс системи дорівнює добутку маси системи на швидкість її центру мас:
Спокій - окремий випадок рівномірного прямолінійного руху зі швидкістю v = 0.
Інерція - властивість тіл зберігати стан спокою або рівномірного прямолінійного руху.
Інерціальні системи відліку - системи відліку, в яких виконуються перший і другий закони Ньютона (їх рівняння і всі наслідки).
Неінерційній система відліку - система відліку, що рухається по відношенню до інерціальній системі відліку з прискоренням.
Перший закон Ньютона: «Будь-яке тіло знаходиться в стані спокою або рівномірного прямолінійного руху, поки рівнодіюча всіх прикладених сил дорівнює нулю».
Сила F - векторна фізична величина, що характеризує вплив одних тіл на інші. В результаті дії сили змінюється стан руху тіла (тіло набуває прискорення) або тіло деформується.
Сила F в механіці - міра механічної дії на дане матеріальне тіло (дану матеріальну точку) інших тіл (інших матеріальних точок) або полів.
Закон незалежності дії сил: при дії на тіло декількох сил кожна з них повідомляє тілу таке ж прискорення, яке вона повідомила, якби діяла одна.
Принцип суперпозиції сил - допущення, згідно з яким результуючий ефект складного процесу впливу являє собою суму ефектів, що викликаються кожним впливом окремо, за умови, що дії взаємно не впливають один на одного. Він застосовується до систем, поведінка яких описується лінійними співвідношеннями.
Додавання кількох сил, що діють одночасно на матеріальну точку (тіло, систему) проводиться геометрично. Дія декількох сил можна замінити дією однієї сили, яка називається рівнодіючої (рис. П1.9):
;
.

.
На малюнку П1.10 показано рівновагу сил, що лежать в одній площині, що діють на матеріальну точку. Малюнок П1.11 відповідає рівновазі сил, які не лежать в одній площині, що діють на матеріальну точку. Дві сили, що діють під кутом на одну матеріальну точку, не можуть зрівноважити один одного ні за яких умов.


Так само і три сили, що не лежать в одній площині, не можуть зрівноважити один одного ні за яких умов (рис. П 1.12).

Прискорення в динаміці a - результат дії сили.
Прискорення матеріальної точки в інерційних системах відліку К і К 'однаково:
Другий закон Ньютона - зміна імпульсу пропорційно прикладеною силі і направлено вздовж прямої, по якій діє дана сила (основне рівняння руху в класичній динаміці):
.
.
при v < . Енергія, робота, потужність. закони збереження Поле тяжіння. Рух в полі центральних сил хвильові процеси Елементи механіки рідин і газів Основи релятивістської механіки Основні уявлення та закони молекулярно-кінетичної теорії Основні положення і закони термодинаміки Реальні гази. Фазові рівноваги і перетворення Кінетичні явища (явища переносу) ВИСНОВОК Кінематика і динаміка У векторній формі У векторній формі Добротність коливальної системи Хвильові процеси. акустика Швидкість поширення стоячій хвилі Швидкість звуку в газах Енергія, робота, потужність. Закони збереження в механіці У векторній формі Поле тяжіння. Рух в полі центральних сил Прискорення вільного падіння поблизу поверхні Землі У векторній формі Основи релятивістської механіки Прискорення в чотиривимірний системі відліку кінетична маса Кінетична енергія тіла Конденсована стан. Кінематика і динаміка рідин Статистичний метод дослідження Середня арифметична швидкість основи термодинаміки Реальні гази. Фазові рівноваги і перетворення Внутрішня енергія одного моля реального газу кінетичні явища фізичні величини Фізичні основи механіки Основи молекулярної фізики і термодинаміки Всі теми даного розділу:
1. Енергія - це: а) функція стану системи; б) здатність системи до скоєння роботи при переході з одного стану в інший; в) кількісна міра і якісна
1. Поле тяжіння створюється взаємодіючими масами і тому є характерним для тел: а) з невеликими масами; б) з великими масами; в) зі значеннями швидкості д
1. Хвилі - це: а) процес поширення коливань у просторі; б) зміни стану середовища (обурення), розповсюджуються в цьому середовищі і що несуть з собою енергію;
1. Рідина - це: а) будь-який агрегатний стан речовини; б) проміжний стан між твердим і газоподібним станами; в) агрегатний стан речовини, промежут
1. Принцип відносності Галілея (в класичній механіці) стверджує: а) «Ніякі досліди, проведені в будь-яких системах відліку з механічними приладами, не дозволяють встановити, покоїться
1. Ідеальний газ - це теоретична модель газу, в якій: а) не враховується взаємодія його частинок (середня кінетична енергія частинок набагато більше енергії їх взаємодії);
1. Перший закон термодинаміки говорить: «Зміна внутрішньої енергії системи при переході з одного стану в інший дорівнює сумі механічних еквівалентів всіх зовнішніх впливів». математично
1. Реальний газ - це газ: а) властивості якого не залежать від взаємодії частинок і їх власного обсягу; б) властивості якого залежать від взаємодії частинок і їх власне
1. Кінетичні явища (явища переносу) - це незворотні процеси, що супроводжуються переносом будь-якої фізичної величини, в результаті переходу будь-якої системи: а) з нерівноважного
Таким чином, в книзі в певній послідовності дані тестові завдання для самостійного рішення за такими розділами курсу загальної фізики, як «Фізичні основи механіки», «Молекулярна фіз
Механіка - розділ фізики, в якому вивчається механічний рух, причини, що викликають цей рух, і що відбуваються при цьому взаємодії між тілами. Механічний
L = [r'p] = [r'mv], де m - маса матеріальної точки; v - швидкість матеріальної точки; l - п
M = [r'F]. Головний або результуючий момент сил відносно нерухомої осі вращеніяравен векторній сумі моментів складових сі
. де Ne - число коливань за той час, за яке амплітуда коливань у
Хвилі-зміни стану середовища (обурення), розповсюджуються в цьому середовищі і що несуть з собою енергію - процес поширення коливань у просторі. фронт хвилі
. де L - деяку відстань, на якому спостерігається стояча хвиля; n -
. де p - тиск газу, не обуреного хвилею; r - щільність газу, не у
Енергія - кількісна міра і якісна характеристика руху і взаємодії матерії у всіх її перетвореннях. Вона є функцією стану системи і характеризує здатність системи до
. де Wp = f (x, y, z) - потенційна енергія системи. П
Поле тяжіння створюється взаємодіючими масами спокою тіл і тому є характерним для тіл з великими масами і зі значеннями швидкості руху набагато меншими, ніж швидкість распростране
. Прискорення сили тяжіння при круговій траєкторії руху є Центробуд
. Знак «мінус» означає, що напруженість поля тяжіння спрямована в сторо
Теорія относітельності- це фізична теорія, яка розглядає просторово-часові закономірності, справедливі для будь-яких фізичних процесів (властивості простору-часу)
. Кінематичні рівняння руху в чотиривимірний системі відліку
. де m - релятивістська (повна) маса; m0 - маса спокою;
. Повна енергія тіла складається з внутрішньої енергії і кінетичної
Рідина - агрегатний стан речовини, проміжне між твердим і газоподібним станами. Чисті рідини за хімічним складом - однокомпонентні рідини. жид
Статистичні закономерності- кількісні закономірності, що встановлюються статистичним методом, в якому розглядаються лише середні значення величин, що характеризують данну
Відносна швидкість застосовується для розрахунку числа молекул, дви
Перший початок термодинаміки - це закон збереження і перетворення енергії, яким супроводжуються термодинамічні процеси. Воно стверджує: «Зміна внутрішньої енергії систем
Реальний газ - газ, властивості якого залежать від взаємодії частинок і їх власного обсягу, що особливо проявляється при високому тиску і низьких температурах.
. Зміна температури реального газу при адіабатичному розширенні (пр
Кінетичні явища (явища переносу) - незворотні процеси, що супроводжуються переносом будь-якої фізичної величини, в результаті переходу будь-якої системи з нерівноважного сос
Таблиця П3.1 Основні фізичні постійні (округлені значення) Фізична постійна Позначення Значення уско
Основні поняття, визначення та закони класичної кінематики № завдання Відповідь № завдання Відповідь № завдання Відп
Основні поняття молекулярної фізики і термодинаміки № завдання Відповідь № завдання Відповідь № завдання Відповідь