![]() КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Введение. КинематикаПредисловие Предложен конспект лекций по физике, читаемых на лекционных занятиях студентам ВоГТУ. Пособие охватывает все темы курса физики в соответствии с рабочими программами технических специальностей (направлений). Пособие представляет собой именно КРАТКИЙ конспект лекций и не может использоваться без изучения других источников (пособий, учебников и т.д.).
Лекция 1 Введение. Кинематика План 1. Предмет и цели изучения физики 2. Вещество и поле 3. Виды движения и структура курса физики 4. Методы физических исследований 5. Модели 6. Предмет изучения механики 7. Система отсчёта 8. Траектория; длина пути; перемещение; скорость 9. Ускорение 10. Нормальное (центростремительное) и тангенциальное (касательное) ускорения 11. Прямолинейное движение. Графическое представление пути 12. Равнопеременное движение 13. Кинематика вращательного движения: угловая скорость, угловое ускорение 14. Равнопеременное вращательное движение 15. Сопоставление величин, характеризующих поступательное и вращательное движение.
Введение 1. Физика изучает наиболее общие свойства и формы движения материи. Физика позволяет получить научное представление об окружающем мире, то есть сформировать научное мировоззрение. Физика – базовая дисциплина для общеинженерных дисциплин. Изучение физики формирует творческое инженерное мышление.
2. Хорошо изучены две формы существования материи: вещество и поле. Однако они составляют малую часть нашей Вселенной. Тёмная энергия и тёмное вещество, составляющие более 90% Вселенной, – формы материи, совершенно пока неизученные, оставим за рамками нашего курса. Вещество состоит из молекул, молекулы – из атомов, те – из элементарных частиц. Частицы обладают массой, зарядом, другими характеристиками. Поле можно представить как взаимодействие между частицами. Частицы взаимодействуют посредством полей. Например, любая масса создаёт гравитационное поле, действующее на другую массу. Электромагнитное поле создаётся любой заряженной частицей и действует на другую заряженную частицу. Электромагнитное поле может существовать и без породивших его частиц – это волна, свет. Характеристики вещества (частиц): ограниченность в пространстве, дискретность. Характеристики полей: непрерывность, неограниченность в пространстве. Но непреодолимой грани между веществом и полем нет, так как: 1) Поле и частицы могут превращаться друг в друга:
2) частицы взаимодействуют посредством полей; 3) частицы обладают волновыми свойствами, а поля – квантуются, то есть в природе имеет место корпускулярно-волновой дуализм.
3. Под движением понимаем любое изменение. К видам движения, например, относятся: механическое перемещение, молекулярно-тепловое движение, химические явления, биологическое и социальное движения. Физика изучает лишь некоторые из видов движения: механическое, молекулярно-тепловое движение, электромагнитные явления, волновые явления, оптические явления, внутриатомные процессы, внутриядерные явления. В соответствии с этим курс физики делится на разделы: механика, молекулярная и статистическая физика, термодинамика, электромагнетизм, колебания и волны, оптика, квантовая механика и атомная физика, физика ядра и элементарных частиц, квантовые статистики и квантовая физика твёрдого тела.
4. Методы физических исследований: исторически первый метод – наблюдение явления (1) в естественных условиях. Эксперимент (2) – при этом явление должно воспроизводиться в строго контролируемых условиях. На основе теоретического мышления (3), обобщающего результаты опытов, создаётся гипотеза (4) – предположение, объясняющее явление и требующее проверки. Гипотеза, выдержавшая экспериментальную проверку, превращается в теорию (5). Теория – система основных идей, обобщающих опытные данные; она даёт объяснение целому ряду явлений с единой точки зрения. Физические законы могут быть фундаментальными (точными) или приблизительными. Пример: все законы сохранения (энергии, импульса, заряда) – фундаментальные. Закон Гука – приблизительный (только для малых деформаций). Для таких законов нужно знать границы их применимости. Законы Ньютона, например, выполняются при не слишком больших скоростях (
5. В любой науке, в том числе в физике, используются модели, то есть упрощения, для описания каких-либо явлений. Для простоты описания пренебрегают некоторыми свойствами объекта (явления), если это можно сделать, не внося в описание больших ошибок. Примеры: материальная точка – тело, размерами которого можно пренебречь в данных условиях. Абсолютно твёрдое тело – тело, деформациями которого можно пренебречь в данных условиях. При изучении любого явления выделяют мысленно те тела, которые играют наибольшую роль в данном явлении – такая выделенная совокупность тел называется системой (системой тел).
6. Механика изучает простейшую форму движения материи – механическое перемещение тела или его частей в пространстве. Механику разделяют на 2 части: кинематику (даёт математическое описание движения без исследования причин механического перемещения) и динамику (исследует взаимодействие тел и его влияние на механическое движение).
Кинематика 7. При изучении движения тела обязательно нужно указать, по отношению к каким другим телам (телам отсчёта) происходит движение. Кроме того, любое движение происходит во времени. Таким образом, нужно ввести систему отсчёта. Система отсчёта – это совокупность системы координат (чаще всего берут прямоугольную Декартову) и способа измерения времени (то есть часов).
8. Рассмотрим движение материальной точки (в дальнейшем – просто точки) по произвольной траектории из положения 1 в положение 2 (рис.1.1). За время
![]() Средняя скорость вдоль траектории – скаляр, равный
Размерность скорости Пусть
Это – мгновенная скорость (скорость в данной точке траектории в данный момент времени). По математическому определению производной
Мгновенная скорость касательна к траектории (см. рис.1.1), так как при Найдём модуль мгновенной скорости.
Здесь учтено, что при
Если скорость постоянна, движение называется равномерным. При неравномерном движении нужно знать, как изменяется скорость во времени.
9. Определим ускорение так: физическая величина, характеризующая быстроту изменения скорости, называется ускорением. Среднее ускорение
Размерность Введём мгновенное ускорение:
10. Ускорение удобно раскладывать на две составляющих – тангенциальное (касательное)
Вектор
Здесь по определению касательное (тангенциальное) ускорение равно
Здесь R – радиус кривизны траектории; О – центр кривизны.
Итак,
и по величине равно
Полное ускорение всегда направлено внутрь криволинейной траектории (рис.1.3); а – при ускорении, b – при торможении. Рассмотрим различные частные случаи:
11. Прямолинейное движение.
![]()
Из (1.13) вытекает графическое представление пути как площади под графиком При произвольном криволинейном движении
12. а) Равнопеременное движение Из (1.15) получим
То же самое в проекции на ось OX:
б) Равнопеременное криволинейное с постоянным тангенциальным ускорением
Здесь
Кинематика вращательного движения 13. Длина дуги и угол поворота связаны соотношением
или
![]() ![]()
поскольку линейная скорость
![]() ![]() Её физический смысл – угол поворота за единицу времени; её размерность равна
При равномерном вращении
По определению период вращения равен времени одного оборота: При неравномерном вращении
Производная
Угловое ускорение – это вектор, направленный также по оси вращения; его направление совпадает с направлением вектора угловой скорости Из (1.25) вытекает связь между линейным тангенциальным ускорением и угловым ускорением:
Размерность Для произвольного вращательного движения материальной точки вокруг неподвижной оси угловое перемещение и изменение угловой скорости за время t равны соответственно (см. определения (1.24) и (1.26)):
14. Для равнопеременного вращения (
15. Аналогию между поступательным и вращательным движениями можно продолжить: см. таблицу 1.1. Таблица 1.1
|