Масса (m) - это мера инертности тела и гравитационных свойств. Два независимых свойства материи характеризуются одной величиной, которая может служить мерой количества вещества. В системе единиц измерения СИ масса измеряется в килограммах (кг). В химии единицей измерения количества вещества служит 1 моль.
Инертность - это способность тела сопротивляться внешним воздействиям, т.е. стремление сохранить свое состояние движения, оставить неизменной скорость. Это свойство отражается вторым законом Ньютона:
Гравитационные свойства материи отражаются законом всемирного тяготения:
Си́ла — векторная физическая величина, являющаяся мерой интенсивности воздействия на данное тело других тел, а также полей. Размерность силы
[ F ]=1 Н=1 кг*м/с2
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
В СИ единицей измерения работы является джоуль: 1 Дж = 1 Нм. Внесистемными единицами работы являются: электронвольт 1 эВ = 1,6⋅10-19 Дж, киловатт-час 1кВт⋅час=3,6⋅106Дж.
( Международная система единиц, СИ (фр. Le Système International d’Unités, SI) — система единиц физических величин, современный вариант метрической системы)
СИ была принята XI Генеральной конференцией по мерам и весам в 1960 году, некоторые последующие конференции внесли в СИ ряд изменений.
СИ определяет семь основных единиц физических величин и производные единицы (сокр. — единицы СИ или единицы), а также набор приставок. СИ также устанавливает стандартные сокращённые обозначения единиц и правила записи производных единиц.
Основные единицы: килограмм, метр, секунда, ампер, кельвин, моль и кандела. В рамках СИ считается, что эти единицы имеют независимую размерность, то есть ни одна из основных единиц не может быть получена из других.
Производные единицы получаются из основных с помощью алгебраических действий, таких как умножение и деление. Некоторым из производных единиц в СИ присвоены собственные наименования, например, единице радиан.
Приставки можно использовать перед наименованиями единиц. Они означают, что единицу нужно умножить или разделить на определённое целое число, степень числа 10. Например, приставка «кило» означает умножение на 1000 (километр = 1000 метров). Приставки СИ называют также десятичными приставками.
Связь между работой и кинетической энергией
Работа всех сил, действующих на частицу при её перемещении, идёт на приращение кинетической энергии частицы
Потенциальная энергия — скалярная физическая величина, представляющая собой часть полной механической энергии системы, находящейся в поле консервативных сил. Зависит от положения материальных точек, составляющих систему, и характеризует работу, совершаемую полем при их перемещении
Мо́щность — физическая величина, равная в общем случае скорости изменения, преобразования, передачи или потребления энергии системы. В более узком смысле мощность равна отношению работы, выполняемой за некоторый промежуток времени, к этому промежутку времени
Работа сил и потенциальная энергия
Сила тяжести
С одной стороны работа силы равна приращению кинетической энергии
с другой стороны, эта работа равна убыли потенциальной энергии
Градиент - это вектор, имеющий направление наибольшего изменения скалярной функции, то есть сила направлена по нормали к поверхностям равного потенциала (эквипотенциальным поверхностям). Знак “−” показывает, что сила всегда направлена в сторону уменьшения потенциальной энергии.
Законы
Тот факт, что уравнения классической электродинамики линейны, является скорее исключением, чем правилом. Многие фундаментальные теории современной физики являются нелинейными.
Примером нелинейной теории является общая теория относительности. В ней также не выполняется принцип суперпозиции. Например, Солнце притягивает не только Землю и Луну, но также и само взаимодействие между Землёй и Луной. Впрочем, в слабых гравитационных полях эффекты нелинейности слабы, и для повседневных задач приближённый принцип суперпозиции выполняется с высокой точностью.
Первый закон Ньютона
Первый закон Ньютона постулирует существование инерциальных систем отсчета. Поэтому он также известен как Закон инерции. Инерция — это свойство тела сохранять свою скорость движения неизменной (и по величине, и по направлению), когда на тело не действуют никакие силы. Чтобы изменить скорость движения тела, на него необходимо подействовать с некоторой силой. Естественно, результат действия одинаковых по величине сил на различные тела будет различным. Таким образом, говорят, что тела обладают разной инертностью. Инертность — это свойство тел сопротивляться изменению их скорости. Величина инертности характеризуется массой тела.
Историческая формулировка
Всякое тело продолжает удерживаться в состоянии покоя или равномерного и прямолинейного движения, пока и поскольку оно не понуждается приложенными силами изменить это состояние.
С современной точки зрения, такая формулировка неудовлетворительна. Во-первых, термин «тело» следует заменить термином «материальная точка», так как тело конечных размеров в отсутствие внешних сил может совершать и вращательное движение. Во-вторых, и это главное, Ньютон в своём труде опирался на существование абсолютной неподвижной системы отсчёта, то есть абсолютного пространства и времени, а это представление современная физика отвергает. С другой стороны, в произвольной (скажем, вращающейся) системе отсчёта закон инерции неверен, поэтому ньютоновская формулировка была заменена постулатом существования инерциальных систем отсчета.
Современная формулировка
В инерциальной системе отсчёта ускорение, которое получает материальная точка с постоянной массой, прямо пропорционально равнодействующей всех приложенных к ней сил и обратно пропорционально её массе.
Историческая формулировка
Изменение количества движения пропорционально приложенной движущей силе и происходит по направлению той прямой, по которой эта сила действует.
Современная формулировка
Материальные точки взаимодействуют друг с другом силами, имеющими одинаковую природу, направленными вдоль прямой, соединяющей эти точки, равными по модулю и противоположными по направлению:
Историческая формулировка
Действию всегда есть равное и противоположное противодействие, иначе, взаимодействия двух тел друг на друга равны и направлены в противоположные стороны.
Зако́н сохране́ния и́мпульса (Зако́н сохране́ния количества движения) - векторная сумма импульсов всех тел системы есть величина постоянная, если векторная сумма внешних сил, действующих на систему, равна нулю.
Закон сохранения энергии
Волны различают продольные и поперечные. В продольной волне колебание изменяющейся величины происходит в направлении распространения волны. Например, в твердом теле звуковая волна является продольной, смещение частиц тела и колебание их около положения равновесия происходит в направлении переноса энергии. Поперечной называется волна, где колебание изменяющейся величины происходит перпендикулярно направлению распространения волны. Например, в электромагнитной волне напряженность электрического и магнитного полей колеблется перпендикулярно направлению переноса энергии, в поверхностных волнах на границе жидкости и газа движение частиц также перпендикулярно направлению волны.
Лучом называется направление потока энергии в волне (в изотропной среде - луч перпендикулярен фронту волны).
Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:
Email: Нажмите что бы посмотреть