Скачать презентацию Физика Янукович Татьяна Петровна доцент кафедры физики и Скачать презентацию Физика Янукович Татьяна Петровна доцент кафедры физики и

lection_1_Yanukovich.ppt

  • Количество слайдов: 27

Физика Янукович Татьяна Петровна доцент кафедры физики и аэрокосмических технологий факультета радиофизики и компьютерных Физика Янукович Татьяна Петровна доцент кафедры физики и аэрокосмических технологий факультета радиофизики и компьютерных технологий

О проведении занятий n Лекции. 38 часов. n Лабораторные работы. 56 часов. n n О проведении занятий n Лекции. 38 часов. n Лабораторные работы. 56 часов. n n n Ауд. 513, 508 а. С 5 сентября. КСР. 6 часов. Письменные опросы Рефераты Консультации Экзамен

Список рекомендованной литературы Основная n Сидоренко А. В. , Янукович Т. П. Физика. Мн. Список рекомендованной литературы Основная n Сидоренко А. В. , Янукович Т. П. Физика. Мн. : БГУ, 2002 г. n Трофимова Т. И. Курс физики: Учебное пособие. М. : Высшая школа, 1996 г. n Ремизов А. Н. Медицинская и биологическая физика: Учебное. пособие. М. : Высшая школа, 1996 г. n Грибов Л. А. , Прокофьева Н. И. Основы физики. М. : Высшая школа, 1998 г. Дополнительная n Сидоренко А. В. , Сидоренко Ю. В. , Янукович Т. П. Физический практикум. Мн. : БГУ, 2005 г. n Бланк А. Я. Физика. Харьков: Каравелла, 1996 г. n Иродов И. Е. Задачи по общей физике. Санкт-Петербург: Лань, 2001 г. n Яворский Б. М. , Детлаф А. А. Справочник по физике. М. : Наука, 1996 г. n Физический практикум. / Под ред. Г. С. Кембровского. Мн. : Изд. "Университетское", 1986 г.

Лекция 1. Предмет физики. Элементы кинематики. Законы динамики 1. Введение. Предмет физики и его Лекция 1. Предмет физики. Элементы кинематики. Законы динамики 1. Введение. Предмет физики и его связь с другими дисциплинами. Единицы измерения физических величин. 2. Элементы кинематики. 2. 1. Модели в механике. Системы отсчета. 2. 2. Скорость, ускорение. 2. 3. Угловая скорость. Угловое ускорение. 3. Основные законы динамики. 4. Закон сохранения импульса.

1. Введение n Физика – наука о простейших формах движения материи и их взаимных 1. Введение n Физика – наука о простейших формах движения материи и их взаимных превращениях. n Физические законы – устойчивые, повторяющиеся, объективные закономерности, существующие в природе. n Скалярные и векторные величины. Например, сила тока , вектор напряженности электрического поля . n Система единиц СИ.

2. ЭЛЕМЕНТЫ КИНЕМАТИКИ. 2. 1 Модели в механике. Системы отсчета. n Механика – раздел 2. ЭЛЕМЕНТЫ КИНЕМАТИКИ. 2. 1 Модели в механике. Системы отсчета. n Механика – раздел физики, который изучает n n n n закономерности механического движения и причины, вызывающие или изменяющие это движение. Механическое движение – это изменение с течением времени взаимного расположения тел либо их частей. Основная задача механики – определить положение тела в любой момент времени. Кинематика изучает движение тел, не рассматривая причин, которые это движение обуславливают. Динамика изучает законы движения тел и причины, которые вызывают или изменяют это движение. Статика изучает законы равновесия тел или системы тел. Физические модели. Материальная точка – тело, обладающее массой, размерами которого в условиях конкретной задачи можно пренебречь. Абсолютно твердое тело – тело, которое ни при каких условиях не может деформироваться, а расстояние между любыми двумя точками этого тела остается постоянным.

Система отсчета n Тело отсчета – тело, относительно которого рассматривается движение тел. n Система Система отсчета n Тело отсчета – тело, относительно которого рассматривается движение тел. n Система координат, связанная с телом отсчета, и часы для отсчета времени образуют систему отсчета, позволяющую определять положение движущегося тела в любой момент времени. n Если все части тела движутся одинаково, то такое движение называется поступательным.

2. 2 Путь и перемещение n Перемещением тела называют направленный отрезок прямой, соединяющий начальное 2. 2 Путь и перемещение n Перемещением тела называют направленный отрезок прямой, соединяющий начальное положение тела с его последующим положением. Перемещение есть векторная величина. n Пройденный путь l равен длине дуги траектории, пройденной телом за некоторое время t. Путь – скалярная величина.

Пример Пример

Средняя и мгновенная скорость Средняя и мгновенная скорость

Модуль скорости Модуль скорости

Ускорение Ускорение

Среднее и мгновенное ускорение Среднее и мгновенное ускорение

Тангенциальное и нормальное ускорение Тангенциальное и нормальное ускорение

Ускорение как векторная сумма Ускорение как векторная сумма

2. 3 Угловая скорость. Угловое ускорение. 2. 3 Угловая скорость. Угловое ускорение.

Угловая скорость. Связь с линейной скоростью Угловая скорость. Связь с линейной скоростью

Характеристики вращательного движения при равномерном вращении n Угловая скорость n Период n Количество оборотов Характеристики вращательного движения при равномерном вращении n Угловая скорость n Период n Количество оборотов

Угловое ускорение Угловое ускорение

Связь тангенциального и нормального ускорения с угловым ускорением и угловой скоростью Связь тангенциального и нормального ускорения с угловым ускорением и угловой скоростью

3. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ДИНАМИКИ. Исаак Ньютон (Newton) Исаак (1643– 1727) Английский математик, механик, астроном 3. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ДИНАМИКИ. Исаак Ньютон (Newton) Исаак (1643– 1727) Английский математик, механик, астроном и физик, создатель классической механики, член (1672) и президент (с 1703) Лондонского королевского общества. В 1664– 67, когда в Лондоне свирепствовала чума, Ньютон сделал три важнейших открытия: дифференциальное и интегральное исчисления, объяснение природы света, закон всемирного тяготения, описанные в фундаментальных трудах «Математические начала натуральной философии» (1687) и «Оптика» (1704). В механике Ньютон продолжил труды Галилея и Кеплера. Он сформулировал основные законы классической механики. Открыл закон всемирного тяготения, дал теорию движения небесных тел, создав основы небесной механики. Пространство и время считал абсолютными.

Первый закон Ньютона n Первый закон Ньютона: всякая материальная точка или тело сохраняет состояние Первый закон Ньютона n Первый закон Ньютона: всякая материальная точка или тело сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения до тех пор, пока воздействие со стороны других тел не заставит ее изменить это состояние. n Инерциальной системой отсчета является такая система, относительно которой материальная точка, свободная от внешних воздействий, либо покоится, либо движется равномерно и прямолинейно. n Масса – физическая величина, являющаяся одной из основных характеристик материи, определяющая инерционные (инертная масса) или гравитационные (гравитационная масса) свойства материи. С точностью до инертная и гравитационная массы равны. n Сила – это векторная величина, являющаяся мерой механического воздействия на точку или тело со стороны других тел или полей, в результате которых точка (тело) приобретает ускорение, изменяет форму или размеры.

Второй закон Ньютона Второй закон Ньютона

Второй закон Ньютона n Ускорение, приобретаемое материальной точкой или телом, пропорционально вызывающей его силе, Второй закон Ньютона n Ускорение, приобретаемое материальной точкой или телом, пропорционально вызывающей его силе, совпадает с ней по направлению и обратно пропорционально массе материальной точки или тела

Третий закон Ньютона n Всякое действие материальных точек или тел друг на друга носит Третий закон Ньютона n Всякое действие материальных точек или тел друг на друга носит характер взаимодействия; силы, с которыми действуют друг на друга материальные точки или тела , равны по модулю, противоположно направлены и действуют вдоль прямой, соединяющей эти точки или тела

Равнодействующая сила Равнодействующая сила

4. Закон сохранения импульса n Векторная величина , численно равная произведению массы материальной точки 4. Закон сохранения импульса n Векторная величина , численно равная произведению массы материальной точки на ее скорость, называется импульсом этой материальной точки.