Силы трения, притяжения, упругие. — КиберПедия 

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...

Силы трения, притяжения, упругие.

2018-01-04 258
Силы трения, притяжения, упругие. 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Силы трения, притяжения, упругие.

1. Сила притяжени или гравита́ция (всеми́рноетяготе́ние,)— универсальное фундаментальное взаимодействие между всеми материальными телами.

Энергия. Работа. Закон сохранения энергии.

1. Энергия — скалярная физическая величина, являющаяся единой мерой различных форм движения и взаимодействия материи, мерой перехода движения материи из одних форм в другие.

2. Механическая работа — это физическая величина, являющаяся скалярной количественной мерой действия силы или сил на тело или систему, зависящая от численной величины, направления силы (сил) и от перемещения точки (точек) тела или системы

3. Зако́нсохране́нияэне́ргии — фундаментальный закон природы, установленный эмпирически и заключающийся в том, что для изолированной физической системы может быть введена скалярная физическая величина, являющаяся функцией параметров системы и называемая энергией, которая сохраняется с течением времени.

8. Консервативные силы. Потенциальная энергия во внешнем поле сил.

1. Консервати́вныеси́лы (потенциальные силы) — силы, работа которых не зависит от формы траектории (зависит только от начальной и конечной точки приложения сил)

2. Потенциальная энергия скалярная физическая величина, характеризующая способность некого тела (или материальной точки) совершать работу за счет своего нахождения в поле действия сил.

a. О физическом смысле понятия потенциальной энергии

i. Если кинетическая энергия может быть определена для одного отдельного тела, то потенциальная энергия всегда характеризует как минимум два тела или положение тела во внешнем поле.

ii. Кинетическая энергия характеризуется скоростью; потенциальная — взаиморасположением тел.

iii. Основной физический смысл имеет не само значение потенциальной энергии, а её изменение.

Момент импульса и закон его сохранения

Моме́нти́мпульса характеризует количество вращательного движения. Величина, зависящая от того, сколько массы вращается, как она распределена относительно оси вращения и с какой скоростью происходит вращение.

Зако́нсохране́нияи́мпульса (Зако́нсохране́ния количества движения) утверждает, что векторная сумма импульсов всех тел (или частиц)замкнутой системы есть величина постоянная.

Условия равновесия механической системы

Механи́ческоеравнове́сие — состояние механической системы, при котором сумма всех сил, действующих на каждую её частицу, равна нулю и сумма моментов всех сил, приложенных к телу относительно любой произвольно взятой оси вращения, также равна нулю.

Абсолютно неупругий удар. Абсолютно упругий удар.

Абсолютно неупругим ударом называют такое ударное взаимодействие, при котором тела соединяются (слипаются) друг с другом и движутся дальше как одно тело.

Абсолютно упругим ударом называется столкновение, при котором сохраняется механическая энергия системы тел.

Вращение тела вокруг неподвижной оси.

При вращательном движении тела вокруг неподвижной оси все его точки, лежащие на оси вращения, остаются неподвижными. Остальные точки вращающегося тела описывают окружности вокруг неподвижной оси в плоскостях, перпендикулярных к оси, с центром на этой оси.

Теорема Гюйгенса-Штайнера.

Теоре́маГю́йгенса — Ште́йнера: момент инерции тела относительно произвольной оси равен сумме момента инерции этого тела относительно параллельной ей оси, проходящей через центр масс тела, и произведения массы тела на квадрат расстояния между осями:

где

— известный момент инерции относительно оси, проходящей через центр масс тела,

— искомый момент инерции относительно параллельной оси,

— масса тела,

— расстояние между указанными осями.

Гироскопы. Свободные оси.

Гироскопы — массивные однородные тела, вращающиеся с большой угловой скоростью около своей оси симметрии, являющейся свободной осью.

Существуют такие оси вращения тел, которые не изменяют своей ориентации в пространстве без действия на нее внешних сил эти оси называются свободными осями.

Закон архимеда.

Закон Архимеда формулируется следующим образом: на тело, погружённое в жидкость (или газ), действует выталкивающая сила, равная весу вытесненной этим телом жидкости (или газа). Сила называется силой Архимеда:

Барометрическая формула.

Барометрическая формула — зависимость давления или плотности газа от высоты в поле тяжести.

33. Среднее число столкновений и средняя длина свободного пробега молекул. Закон Авогадро. Закон Дальтона.

Длина свободного пробега молекулы — это среднее расстояние (обозначаемое ), которое частица пролетает за время свободного пробега от одного столкновения до следующего.

Среднее число столкновений за 1 с равно числу молекул в объеме «ломаного» цилиндра

Закон Авога́дро — одно из важных основных положений химии, гласящее, что «в равных объёмах различных газов, взятых при одинаковых температуре и давлении, содержится одно и то же число молекул».

Генри-Дальтона закон, физич. - хим., состоит в том, что количество растворенного газа в индифферентной жидкости прямо пропорционально его упругости, а в случае смеси газов, находящихся над жидкостью, количество поглощенного газа пропорционально его парциальному давлению.

Изопроцессы.

Изопроцессы — термодинамические процессы, во время которых количество вещества и ещё одна из физических величин — параметров состояния: давление, объём или температура — остаются неизменными. Так, неизменному давлению соответствует изобарный процесс, объёму — изохорный, температуре — изотермический, энтропии — изоэнтропийный (например, обратимый адиабатический процесс)

Изобарный процесс — процесс изменения состояния термодинамической системы при постоянном давлении ()

Изохорный процесс (от греч. хора — занимаемое место) — процесс изменения состояния термодинамической системы при постоянном объёме ().

Изотермический процесс (от греч. «термос» — тёплый, горячий) — процесс изменения состояния термодинамической системы при постоянной температуре ()().

PV = const

Изоэнтропийный процесс — процесс изменения состояния термодинамической системы при постоянной энтропии ().

Энтропия.

Энтропи́я в статистической физике — меравероятности осуществления какого-либо макроскопического состояния

где — приращение энтропии; — минимальная теплота, подведенная к системе; T — абсолютная температура процесса;

Уравнение Ван-дер-Ваальса.

Уравнение состояния газа Ван-дер-Ваальса — уравнение, связывающее основные термодинамические величины в модели газа Ван-дер-Ваальса.

 

Сжижение газов.

Сжижение газов, переход вещества из газообразного состояния в жидкое.

Уравнение плоской волны.

Интерференция волн. Образование стоячих волн.

Интерференция волн — взаимное увеличение или уменьшение результирующей амплитуды двух или нескольких когерентных волн, одновременно распространяющихся в пространстве.

 

 

Силы трения, притяжения, упругие.

1. Сила притяжени или гравита́ция (всеми́рноетяготе́ние,)— универсальное фундаментальное взаимодействие между всеми материальными телами.


Поделиться с друзьями:

Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...

Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.013 с.