рефераты скачать
 
Главная | Карта сайта
рефераты скачать
РАЗДЕЛЫ

рефераты скачать
ПАРТНЕРЫ

рефераты скачать
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

рефераты скачать
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Билеты по физике за весь школьный курс

Билеты по физике за весь школьный курс

1. Механическое движение. Материальная точка.

Механическим движением тела называется изменение его положения в

пространстве относительно других тел с течением времени. Изучает движение

тел механика. Движение абсолютно твердого тела (не деформирующегося при

движении и взаимодействии), при котором все его точки в данный момент

времени движутся одинаково, называется поступательным движением, для его

описания необходимо и достаточно описать движение одной точки тела.

Движение, при котором траектории всех точек тела являются окружностями с

центром на одной прямой и все плоскости окружностей перпендикулярны этой

прямой, называется вращательным движением. Тело, формой и размерами

которого в данных условиях можно пренебречь, называется материальной

точкой. Это пренебрежение допустимо сделать тогда, когда размеры тела малы

по сравнению с расстоянием, которое оно проходит или расстоянием данного

тела до других тел. Чтобы описать движение тела, нужно знать его координаты

в любой момент времени. В этом и залючается основная задача механики.

2. Относительность движения. Система отсчета. Единицы измерения.

Для определения координат материальной точки необходимо выбрать тело

отсчета и связать с ним систему координат и задать начало отсчета времени.

Система координат и указание начала отсчета времени образуют систему

отсчета, относительно которой рассматривается движение тела. Система должна

двигаться с постойнной скоростью (или покоиться, что вообще говоря одно и

то же). Траектория движения тела, пройденный путь и перемещение – зависят

от выбора системы отсчета, т.е. механическое движение относительно.

Единицей измерения длины является метр, равный расстоянию, проходимому

свету в вакууме за [pic]секунды. Секунда – единица измерения времени, равна

[pic] периодам излучения атома цезия-133.

3. Траектория. Путь и перемещение. Мгновенная скорость.

Траекторией тела называется линия, описываемая в пространстве движущейся

материальной точкой. Путь – длина участка траектории от начального до

конечного перемещения материальной точки. Радиус-вектор [pic] – вектор,

соединяющий начало координат и точку пространства. Перемещение –

вектор[pic], соединяющий начальную и конечную точки участка траектории,

пройденные за время[pic]. Скорость – физическая величина, характеризующая

быстроту и направление движения в данный момент времени. Средняя скорость

определяется как[pic]. Средняя путевая скорость равна отношению пути,

пройденному телом за промежуток времени к этому промежутку. [pic].

Мгновенная скорость (вектор) – первая производная от радиус-вектора

движущейся точки. [pic]. Мгновенная скорость направлена по касательной к

траектории, средняя – вдоль секущей. Мгновенная путевая скорость (скаляр) –

первая производная пути по времени, по величине равна мгновенной скорости

[pic]

4. Равномерное прямолинейное движение. Графики зависимости кинематических

величин от времени в равномерном движении. Сложение скоростей.

Движение с постоянной по модулю и направлению скоростью называется

равномерным прямолинейным движением. При равномерном прямолинейном движении

тело за любые равные промежутки времени проходит одинаковые расстояния.

Если скорость постоянна, то пройденный путь вычисляется как [pic].

Классический закон сложения скоростей формулируется следующим образом:

скорость движения материальной точки по отношению к системе отсчета,

принимаемой за неподвижную, равна векторной сумме скоростей движения точки

в подвижной системе и скорости движения подвижной системы относительно

неподвижной. [pic]

5. Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости

кинематических величин от времени в равноускоренном движении.

Движение, при котором тело за равные промежутки времени совершает

неодинаковые перемещения, называют неравномерным движением. При

неравномерном поступательном движении скорость тела изменяется с течением

времени. Ускорение (вектор) – физическая величина, характеризующая быстроту

изменения скорости по модулю и по направлению. Мгновенное ускорение

(вектор) – первая производная скорости по времени. [pic].Равноускоренным

называется движение с ускорением, постоянным по модулю и направлению.

Скорость при равноускоренном движении вычисляется как [pic].

Отсюда формула для пути при равноускоренном движении выводится как

[pic]

Также справедливы формулы [pic], выводимая из уравнений скорости и пути при

равноускоренном движении.

6. Свободное падение тел. Ускорение свободного падения.

Падением тела называется его движение в поле силы тяжести (???). Падение

тел в вакууме называется свободным падением. Экспериментально установлено,

что при свободном падении тела движутся одинаково независимо от своих

физических характеристик. Ускорение, с которым падают на Землю тела в

пустоте, называется ускорением свободного падения и обозначается [pic]

7. Равномерное движение по окружности. Ускорение при равномерном движении

тела по окружности (центростремительное ускорение)

Любое движение на достаточно малом участке траектории возможно приближенно

рассматривать как равномерное движение по окружности. В процессе

равномерного движения по окружности значение скорости остается постоянным,

а направление вектора скорости изменяется. .[pic]. Вектор

ускорения при движении по окружности направлен перпендикулярно вектору

скорости (направленному по касательной), к центру окружности. Промежуток

времени, за который тело совершает полный оборот по окружности, называется

периодом. [pic]. Величина, обратная периоду, показывающая количество

оборотов в единицу времени, называется частотой [pic]. Применив эти

формулы, можно вывести, что [pic], или [pic]. Угловая скорость (скорость

вращения) определяется как [pic]. Угловая скорость всех точек тела

одинакова, и характеризует движения вращающегося тела в целом. В этом

случае линейная скорость тела выражается как [pic], а ускорение – как

[pic].

Принцип независимости движений рассматривает движение любой точки тела как

сумму двух движений – поступательного и вращательного. [pic]

8. Первый закон Ньютона. Инерциальная система отсчета.

Явление сохранения скорости тела при отсутствии внешних воздействий

называется инерцией. Первый закон Ньютона, он же закон инерции, гласит:

“существуют такие системы отсчета, относительно которых поступательно

движущиеся тела сохраняют свою скорость постоянной, если на них не

действуют другие тела”. Системы отсчета, относительно которых тела при

отсутствии внешних воздействий движутся прямолинейно и равномерно,

называются инерциальными системами отсчета. Системы отсчета, связанные с

землей считают инерциальными, при условии пренебрежения вращением земли.

9. Масса. Сила. Второй закон Ньютона. Сложение сил. Центр тяжести.

Причиной изменения скорости тела всегда является его взаимодействие с

другими телами. При взаимодействии двух тел всегда изменяются скорости,

т.е. приобретаются ускорения. Отношение ускорений двух тел одинаково при

любых взаимодействиях. Свойство тела, от которого зависит его ускорение при

взаимодействии с другими телами, называется инертностью. Количественной

мерой инертности является масса тела. Отношение масс взаимодействующих тел

равно обратному отношению модулей ускорений. Второй закон Ньютона

устанавливает связь между кинематической характеристикой движения –

ускорением, и динамическими характеристиками взаимодействия – силами.

[pic], или, в более точном виде, [pic], т.е. скорость изменения импульса

материальной точки равна действующей на него силе. При одновременном

действии на одно тело нескольких сил тело движется с ускорением, являющимся

векторной суммой ускорений, которые возникли бы при воздействии каждой из

этих сил в отдельности. Действующие на тело силы, приложенные к одной

точке, складываются по правилу сложения векторов. Это положение называют

принципом независимости действия сил. Центром масс называется такая точка

твердого тела или системы твердых тел, которая движется так же, как и

материальная точка массой, равной сумме масс всей системы в целом, на

которую действуют та же результирующая сила, что и на тело. [pic].

Проинтегрировав это выражение по времени, можно получить выражения для

координат центра масс. Центр тяжести – точка приложения равнодействующей

всех сил тяжести, действующих на частицы этого тела при любом положении в

пространстве. Если линейные размеры тела малы по сравнению с размером

Земли, то центр масс совпадает с центром тяжести. Сумма моментов всех сил

элементарных тяжести относительно любой оси, проходящей через центр

тяжести, равна нулю.

10. Третий закон Ньютона.

При любом взаимодействии двух тел отношение модулей приобретенных ускорений

постоянно и равно обратному отношению масс. Т.к. при взаимодействии тел

векторы ускорений имеют противоположное направление, можно записать, что

[pic]. По второму закону Ньютона сила, действующая на первое тело равна

[pic], а на второе [pic]. Таким образом, [pic]. Третий закон Ньютона

связывает между собой силы, с которыми тела действуют друг на друга. Если

два тела взаимодействуют друг с другом, то силы, возникающие между ними

приложены к разным телам, равны по величине, противоположны по направлению,

действуют вдоль одной прямой, имеют одну и ту же природу.

11. Силы упругости. Закон Гука.

Сила, возникающая в результате деформации тела и направленная в сторону,

противоположную перемещениям частиц тела при этой деформации, называется

силой упругости. Опыты со стержнем показали, что при малых по сравнению с

размерами тела деформациях модуль силы упругости прямо пропорционален

модулю вектора перемещения свободного конца стержня, что в проекции

выглядит как [pic]. Эту связь установил Р.Гук, его закон формулируется так:

сила упругости, возникающая при деформации тела, пропорциональна удлинению

тела в сторону, противоположную направлению перемещения частиц тела при

деформации. Коэффициент k называется жесткостью тела, и зависит от формы и

материала тела. Выражается в ньютонах на метр. Силы упругости обусловлены

электромагнитными взаимодействиями.

12. Силы трения, коэффициент трения скольжения. Вязкое трение (???)

Сила, возникающая на границе взаимодействия тел при отсутствии

относительного движения тел, называется силой трения покоя. Сила трения

покоя равна по модулю внешней силе, направленной по касательной к

поверхности соприкосновения тел и противоположна ей по направлению. При

равномерном движении одного тела по поверхности другого под воздействием

внешней силы на тело действует сила, равная по модулю движущей силе и

противоположная по направлению. Эта сила называется силой трения

скольжения. Вектор силы трения скольжения направлен против вектора

скорости, поэтому эта сила всегда приводит к уменьшению относительной

скорости тела. Силы трения также, как и сила упругости, имеют

электромагнитную природу, и возникают за счет взаимодействия между

электрическими зарядами атомов соприкасающихся тел. Экспериментально

установлено, что максимальное значение модуля силы трения покоя

пропорционально силе давления. Также примерно равны максимальное значение

силы трения покоя и сила трения скольжения, как примерно равны и

коэффициенты пропорциональности между силами трения и давлением тела на

поверхность.

13. Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес

тела.

Из того, что тела независимо от своей массы падают с одинаковым ускорением,

следует, что сила, действующая на них, пропорциональна массе тела. Эта сила

притяжения, действующая на все тела со стороны Земли, называется силой

тяжести. Сила тяжести действует на любом расстоянии между телами. Все тела

притягиваются друг к другу, сила всемирного тяготения прямо пропорциональна

произведению масс и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними.

Векторы сил всемирного тяготения направлены вдоль прямой, соединяющей

центры масс тел. [pic], G – Гравитационная постоянная, равна [pic]. Весом

тела называется сила, с которой тело вследствие силы тяжести действует на

опору или растягивает подвес. Вес тела равен по модулю и противоположен по

направлению силе упругости опоры по третьему закону Ньютона. По второму

закону Ньютона если на тело более не действует ни одна сила, то сила

тяжести тела уравновешивается силой упругости. Вследствие этого вес тела на

неподвижной или равномерно движущейся горизонтальной опоре равен силе

тяжести. Если опора движется с ускорением, то по второму закону Ньютона

[pic], откуда выводится [pic]. Это означает, что вес тела, направление

ускорения которого совпадает с направлением ускорения свободного падения,

меньше веса покоящегося тела.

14. Движение тела под действием силы тяжести по вертикали. Движение

искусственных спутников. Невесомость. Первая космическая скорость.

При бросании тела параллельно земной поверхности дальность полета будет тем

большей, чем больше начальная скорость. При больших значениях скорости

также необходимо принимать в расчет шарообразность земли, что отражается в

изменении направления вектора силы тяжести. При некотором значении скорости

тело может двигаться вокруг Земли под действием силы всемирного тяготения.

Эту скорость, называемую первой космической, можно определить из уравнения

движения тела по окружности [pic]. С другой стороны, из второго закона

Ньютона и закона всемирного тяготения следует, что [pic]. Таким образом, на

расстоянии R от центра небесного тела массой М первая космическая скорость

равна[pic]. При изменении скорости тела меняется форма его орбиты с

окружности на эллипс. При достижении второй космической скорости, равной

[pic] орбита становится параболической.

15. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.

По второму закону Ньютона независимо от того, находилось ли тело в покое

или двигалось, изменение его скорости может происходить только при

взаимодействии с другими телам. Если на тело массой m в течение времени t

действует сила [pic] и скорость его движения изменяется от [pic] до [pic],

то ускорение тела равно [pic]. На основании второго закона Ньютона для силы

[pic] можно записать [pic]. Физическая величина, равная произведению силы

на время ее действия, называется импульсом силы. Импульс силы показывает,

что существует величина, одинаково изменяющаяся у всех тел под воздействием

одинаковых сил, если время действия силы одинаково. Эта величина, равная

произведению массы тела на скорость его движения, называется импульсом

тела. Изменение импульса тела равно импульсу силы, вызвавшей это изменение.

Возьмем два тела, массами [pic] и [pic], движущиеся со скоростями [pic]и

[pic]. По третьему закону Ньютона силы, действующие на тела при их

взаимодействии, равны по модулю и противоположны по направлению, т.е. их

можно обозначить как [pic] и [pic] . Для изменений импульсов при

взаимодействии можно записать [pic]. Из этих выражений получим, что [pic],

то есть векторная сумма импульсов двух тел до взаимодействия равна

векторной сумме импульсов после взаимодействия. В более общем виде закон

сохранения импульса звучит так: Если[pic], то [pic].

16. Механическая работа. Мощность. Кинетическая и потенциальная энергия.

Работой А постоянной силы [pic] называется физическая величина, равная

произведению модулей силы и перемещения, умноженному на косинус угла между

векторами [pic] и[pic]. [pic] . Работа является скалярной величиной и может

иметь отрицательное значение, если угол между векторами перемещения и силы

более [pic]. Единица работы называется джоулем, 1 джоуль равен работе,

совершаемой силой в 1 ньютон при перемещении точки ее приложения на 1 метр.

Мощность – физическая величина, равная отношению работы к промежутку

времени, в течение которого эта работа совершалась. [pic]. Единима мощности

называется ваттом, 1 ватт равен мощности, при которой работа в 1 джоуль

совершается за 1 секунду. Допустим, что на тело массой m действует сила

[pic] (которая может вообще говоря быть равнодействующей нескольких сил),

под действием которой тело перемещается на в направлении вектора [pic].

Модуль силы по второму закону Ньютона равен ma, а модуль вектора

перемещения [pic] связан с ускорение и начальной и конечной скоростями

как[pic]. Отсюда для работы получается формула [pic]. Физическая величина,

равная половине произведения массы тела на квадрат скорости называется

кинетической энергией. Работа равнодействующей сил, приложенных к телу,

равна изменению кинетической энергии. Физическая величина, равная

произведению массы тела на модуль ускорения свободного падения и высоту, на

которую поднято тело над поверхностью с нулевым потенциалом, называют

потенциальной энергией тела. Изменение потенциальной энергии характеризует

работу силы тяжести по перемещении тела. Эта работа равна изменению

потенциальной энергии, взятому с противоположным знаком. Тело находящееся

ниже поверхности земли, имеет отрицательную потенциальную энергию.

Потенциальную энергию имеют не только поднятые тела. Рассмотрим работу,

совершаемую силой упругости при деформации пружины. Силу упругости прямо

пропорциональна деформации, и ее среднее значение будет равно[pic], работа

равна произведению силы на деформацию[pic], или же [pic]. Физическая

величина, равная половине произведения жесткости тела на квадрат деформации

называется потенциальной энергией деформированного тела. Важной

характеристикой потенциальной энергии является то, что тело не может

обладать ею, не взаимодействуя с другими телами.

17.Законы сохранения энергии в механике.

Потенциальная энергия характеризует взаимодействующие тела, кинетическая –

движущиеся. И та, и другая возникают в результате взаимодействия тел. Если

несколько тел взаимодействую между собой только силами тяготения и силами

упругости, и никакие внешние силы на них не действуют (или же их

равнодействующая равна нулю), то при любых взаимодействиях тел работа сил

упругости или сил тяготения равна изменению потенциальной энергии, взятой с

противоположным знаком. В то же время, по теореме о кинетической энергии

(изменение кинетической энергии тела равно работе внешних сил) работа тех

же сил равна изменению кинетической энергии. [pic]. Из этого равенства

следует, что сумма кинетической и потенциальной энергий тел, составляющих

замкнутую систему и взаимодействующих между собой силами тяготения и

упругости, остается постоянной. Сумма кинетической и потенциальной энергий

тел называется полной механической энергией. Полная механическая энергия

замкнутой системы тел, взаимодействующих между собой силами тяготения и

упругости, остается неизменной. Работа сил тяготения и упругости равна, с

одной стороны, увеличению кинетической энергии, а с другой – уменьшению

потенциальной, то есть работа равна энергии, превратившейся из одного вида

в другой.

18. Простые механизмы (наклонная плоскость, рычаг, блок) их применение.

Наклонная плоскость применяется для того, чтобы тело большой массы можно

было переместить действием силы, значительно меньшей веса тела. Если угол

наклонной плоскости равен(, то для перемещения тела вдоль плоскости

необходимо применить силу, равную [pic]. Отношение этой силы к весу тела

при пренебрежении силой трения равно синусу угла наклона плоскости. Но при

выигрыше в силе нет выигрыша в работе, т.к. путь увеличивается в [pic] раз.

Этот результат является следствием закона сохранения энергии, так как

работа силы тяжести не зависит от траектории подъема тела.

Рычаг находится в равновесии, если момент сил, вращающий его по часовой

стрелке равен моменту ил, вращающих рычаг против часовой стрелки. Если

направления векторов сил, приложенных к рычагу, перпендикулярны кратчайшим

прямым, соединяющим точки приложения сил и ось вращения, то условия

равновесия принимает вид[pic]. Если [pic], то рычаг обеспечивает выигрыш в

силе [pic]. Выигрыш в силе не дает выигрыша в работе, т.к. при повороте на

угол ( сила [pic] совершает работу[pic], а сила [pic] совершает работу

[pic]. Т.к. по условию [pic], то [pic].

Блок позволяет изменять направление действия силы. Плечи сил, приложенных к

разным точкам неподвижного блока, одинаковы, и поэтому выигрыша в силе

неподвижный блок не дает. При подъеме груза с помощью подвижного блока

получается выигрыш в силе в два раза, т.к. плечо силы тяжести вдвое меньше

плеча силы натяжения троса. Но при вытягивании троса на длину l груз

поднимается на высоту l/2, следовательно, неподвижный блок также не дает

выигрыша в работе.

19. Давление. Закон Паскаля для жидкостей и газов.

Физическая величина, равная отношению модуля силы, действующей

перпендикулярно поверхности к площади это поверхности, называется

давлением. Единица давления – паскаль, равный давлению, производимому силой

в 1 ньютон на площадь в 1 квадратный метр. Все жидкости и газы передают

производимое на них давление во все стороны.

20. Сообщающиеся сосуды. Гидравлический пресс. Атмосферное давление.

Уравнение Бернулли.

В цилиндрическом сосуде сила давления на дно сосуда равна весу столба

жидкости. Давление на дно сосуда равно[pic], откуда давление на глубине h

равно [pic]. На стенки сосуда действует такое же давление. Равенство

давлений жидкости на одной и той же высоте приводит к тому, что в

сообщающихся сосудах любой формы свободные поверхности покоящейся

однородной жидкости находятся на одном уровне (в случае пренебрежимо

малости капиллярных сил). В случае неоднородной жидкости высота столба

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


рефераты скачать
НОВОСТИ рефераты скачать
рефераты скачать
ВХОД рефераты скачать
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

рефераты скачать    
рефераты скачать
ТЕГИ рефераты скачать

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, рефераты на тему, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.