Основные законы динамики материальной точки (лекция № 2) презентация

Содержание

Слайд 2

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ : 1. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета.

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ :

1. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета.
2. Второй и

третий законы Ньютона.
3. Единицы измерения механических величин.
4. Принцип относительности Галилея. Закон сложения скоростей.
5. Силы в природе.
6. Законы изменения и сохранения импульса. Центр масс.
7. Основные положения статики.
8. Динамика материальной точки, движущейся по окружности.
9. Динамика вращательного движения твердого тела с неподвижной осью вращения
Слайд 3

Вопрос 1. ПЕРВЫЙ ЗАКОН НЬЮТОНА. ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОТСЧЕТА

Вопрос 1. ПЕРВЫЙ ЗАКОН НЬЮТОНА. ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОТСЧЕТА

Слайд 4

СИЛА – это векторная физическая величина, характеризующая взаимодействие между телами. Обозначение F, измеряется в [H]

СИЛА
– это векторная физическая величина, характеризующая взаимодействие между телами.

Обозначение F,

измеряется в [H]
Слайд 5

ПЕРВЫЙ ЗАКОН НЬЮТОНА (закон инерции) Существуют в природе такие системы

ПЕРВЫЙ ЗАКОН НЬЮТОНА
(закон инерции)
Существуют в природе такие системы отсчета, относительно которых

любое тело сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения, если на него не действуют другие тела или действие этих тел скомпенсировано.
Слайд 6

Такие системы отсчета называют ИНЕРЦИАЛЬНЫМИ (ИСО) Любые две ИСО движутся относительно друг друга равномерно и прямолинейно

Такие системы отсчета называют ИНЕРЦИАЛЬНЫМИ (ИСО)

Любые две ИСО движутся относительно друг

друга равномерно и прямолинейно
Слайд 7

Вопрос 2. ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ ЗАКОНЫ НЬЮТОНА

Вопрос 2. ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ ЗАКОНЫ НЬЮТОНА

Слайд 8

ВТОРОЙ ЗАКОН НЬЮТОНА В инерциальной системе отсчёта ускорение материальной точки

ВТОРОЙ ЗАКОН НЬЮТОНА
В инерциальной системе отсчёта ускорение материальной точки прямо пропорционально

действующей силе (или равнодействующей всех сил) и
направлено вдоль неё ~ .
Коэффициент пропорциональности в СИ обозначается через m и называется массой
Слайд 9

В системе СИ второй закон Ньютона может быть представлен в

В системе СИ второй закон Ньютона может быть представлен в следующем

общем виде

ИМПУЛЬС
(или количество движения)

Слайд 10

Поскольку то второй закон Ньютона может быть представлен в так называемой импульсной форме:

Поскольку

то второй закон Ньютона может быть представлен в так называемой импульсной

форме:
Слайд 11

МАССА качественно характеризует инертность тела, т.е. его способность изменять состояние движения или покоя под действием силы:

МАССА качественно характеризует инертность тела, т.е. его способность изменять состояние движения или

покоя под действием силы:
Слайд 12

ТРЕТИЙ ЗАКОН НЬЮТОН Силы, с которыми любые два тела А

ТРЕТИЙ ЗАКОН НЬЮТОН Силы, с которыми любые два тела А и В

взаимодействуют между собой, равны между собой по величине и противоположны по направлению:
Слайд 13

Вопрос 3. ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

Вопрос 3. ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

Слайд 14

В физике принято какие-либо величины принимать за основные (сравниваемые с

В физике принято какие-либо величины принимать за основные (сравниваемые с эталоном),

а единицы измерения других (производных) величин вводить пользуясь формулами зависимости производной величины от основных.
Слайд 15

Слайд 16

1 метр (м) – это расстояние, проходимое в вакууме ЭМВ

1 метр (м) – это расстояние, проходимое в вакууме ЭМВ за

1/299 792 458 долю секунды (земной меридиан около 40000 км);
1 секунда (с) – это промежуток времени равный 9 192 631 770 периодам излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133 (в сутках содержится примерно 86400 с );
1 килограмм (кг) – это масса платиново-иридиевой эталонной гири, хранящейся в Международной палате мер и весов, находящейся в Севре (бывшее предместье Парижа, ныне с ним слившееся).
Слайд 17

1 ньютон (Н) - единица силы – это сила, которая

1 ньютон (Н) - единица силы – это сила, которая телу

массой 1 кг сообщает ускорение 1 м/с2

- единица импульса – это импульс тела массой 1 кг, движущегося со скоростью 1 м/с, [p] = кг м/с

Слайд 18

КИЛОГРАММ-СИЛА 1 кгс – это сила, которая телу массой 1

КИЛОГРАММ-СИЛА
1 кгс – это сила, которая телу массой 1 кг сообщает

нормальное ускорение свободного падения g=9,80655 м/с2 (которое имеет место на широте Севра).
1 кгс = g(Н) = 9,80655 Н = 9,81 Н
Слайд 19

Вопрос 4. ПРИНЦИП ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ ГАЛИЛЕЯ. ЗАКОН СЛОЖЕНИЯ СКОРОСТЕЙ

Вопрос 4. ПРИНЦИП ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ ГАЛИЛЕЯ. ЗАКОН СЛОЖЕНИЯ СКОРОСТЕЙ

Слайд 20

ПРИНЦИП ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ ГАЛИЛЕЯ Законы механики инвариантны (не меняют свой вид)

ПРИНЦИП ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ ГАЛИЛЕЯ
Законы механики инвариантны (не меняют свой вид) относительно

перехода из одной ИНЕРЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОТСЧЕТА в другую
Слайд 21

Слайд 22

Вопрос 5. СИЛЫ В ПРИРОДЕ

Вопрос 5. СИЛЫ В ПРИРОДЕ

Слайд 23

ЗАКОН ВСЕМИРНОГО ТЯГОТЕНИЯ любые два тела притягиваются между собой, причём

ЗАКОН ВСЕМИРНОГО ТЯГОТЕНИЯ
любые два тела притягиваются между собой, причём величина силы

притяжения двух точечных тел прямо пропорциональна величинам их масс и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними:

ГРАВИТАЦИОННАЯ ПОСТОЯННАЯ

Слайд 24

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, определяемые законом Кулона и силой Лоренца, значительно превосходят гравитационные

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, определяемые законом Кулона и силой Лоренца, значительно превосходят гравитационные

Слайд 25

СИЛА ТРЕНИЯ – это касательная составляющая силы, возникающей при соприкосновении

СИЛА ТРЕНИЯ – это касательная составляющая силы, возникающей при соприкосновении двух поверхностей

СИЛА

ТРЕНИЯ ПОКОЯ

СИЛА ТРЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЯ

СИЛА ТРЕНИЯ КАЧЕНИЯ

N - нормальная составляющая контактной силы, называемая силой нормального давления

Слайд 26

Воздействующая на данное тело сила со стороны другого тела, ограничивающего движение данного тела, называется СИЛОЙ РЕАКЦИИ

Воздействующая на данное тело сила со стороны другого тела, ограничивающего движение

данного тела, называется СИЛОЙ РЕАКЦИИ
Слайд 27

СИЛА СОПРОТИВЛЕНИЯ – это сила, действующая на тело, которое движется

СИЛА СОПРОТИВЛЕНИЯ – это сила, действующая на тело, которое движется в газообразной

или жидкой среде

При достаточно малых скоростях сила сопротивления пропорциональна скорости

При больших скоростях

F ~ V2

(r - коэффициент сопротивления)

Слайд 28

СИЛА УПРУГОСТИ – это сила, возникающая при упругой деформации и

СИЛА УПРУГОСТИ – это сила, возникающая при упругой деформации и в общем

случае, как следует из закона Гука, пропорциональна деформации

где k - коэффициент упругости

Слайд 29

Вопрос 6. ЗАКОНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ИМПУЛЬСА. ЦЕНТР МАСС

Вопрос 6. ЗАКОНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ИМПУЛЬСА. ЦЕНТР МАСС

Слайд 30

ЗАКОН ИЗМЕНЕНИЯ ИМПУЛЬСА материальной точки Изменение импульса материальной точки равно импульсу действующей силы

ЗАКОН ИЗМЕНЕНИЯ ИМПУЛЬСА материальной точки
Изменение импульса материальной точки равно импульсу действующей

силы
Слайд 31

ПОЛНЫМ ИМПУЛЬСОМ (количеством движения) системы, состоящей из МТ называется векторная

ПОЛНЫМ ИМПУЛЬСОМ (количеством движения) системы, состоящей из МТ называется векторная величина, равная

геометрической сумме импульсов всех точек системы:
Слайд 32

Слайд 33

Произведя суммирование аналогичных выражений для всех МТ, входящих в систему i=1,2,…,n, получаем

Произведя суммирование аналогичных выражений для всех МТ, входящих в систему i=1,2,…,n,

получаем
Слайд 34

ЗАКОН ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛНОГО ИМПУЛЬСА СИСТЕМЫ изменение полного импульса системы равно импульсу результирующей внешней силы:

ЗАКОН ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛНОГО ИМПУЛЬСА СИСТЕМЫ изменение полного импульса системы равно импульсу результирующей

внешней силы:
Слайд 35

действующая на систему результирующая внешняя сила равна изменению полного импульса системы за единицу времени

действующая на систему результирующая внешняя сила равна изменению полного импульса системы

за единицу времени
Слайд 36

ЦЕНТР МАСС СИСТЕМЫ – это такая условная точка пространства, радиус-вектор которой определяется по формуле:

ЦЕНТР МАСС СИСТЕМЫ – это такая условная точка пространства, радиус-вектор которой определяется

по формуле:
Слайд 37

Иными словами ЦМС – это точка с координатами где M=m1+m2+…+mn - полная масса всей системы

Иными словами ЦМС – это точка с координатами

где M=m1+m2+…+mn - полная

масса всей системы
Слайд 38

ЦМС обладает рядом интересных свойств Система МТ, как целое, подчиняется уравнению, аналогичному второму закону Ньютона:

ЦМС обладает рядом интересных свойств

Система МТ, как целое, подчиняется уравнению, аналогичному второму

закону Ньютона:
Слайд 39

ТЕОРЕМА О ДВИЖЕНИИ ЦЕНТРА МАСС ЦМС движется так, как двигалась

ТЕОРЕМА О ДВИЖЕНИИ ЦЕНТРА МАСС ЦМС движется так, как двигалась бы МТ

с массой равной массе всей системы, и если бы все внешние силы были приложены к этой точке
Слайд 40

ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ИМПУЛЬСА В замкнутой (изолированной) механической системе полный импульс сохраняется

ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ИМПУЛЬСА В замкнутой (изолированной) механической системе полный импульс сохраняется

Слайд 41

Вопрос 7. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТАТИКИ

Вопрос 7. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТАТИКИ

Слайд 42

Законы сложения и разложения сил, а также условия их равновесия изучаются в разделе механики, называемой СТАТИКОЙ

Законы сложения и разложения сил, а также условия их равновесия изучаются

в разделе механики, называемой СТАТИКОЙ
Слайд 43

РЕЗУЛЬТИРУЮЩЕЙ (или равнодействующей) двух или более сил , приложенных к

РЕЗУЛЬТИРУЮЩЕЙ (или равнодействующей) двух или более сил , приложенных к телу,

называется такая сила , результат действия которой на тело оказывается таким же, как и результат совокупного действия всех этих сил
Слайд 44

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТАТИКИ 1. Силу, приложенную к абсолютно твёрдому телу,

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТАТИКИ

1. Силу, приложенную к абсолютно твёрдому телу, можно перемещать

вдоль линии её действия.
2. Результирующая сил, приложенных в одной точке, равна их векторной сумме:
Слайд 45

ПРАВИЛО ПАРАЛЛЕЛОГРАММА

ПРАВИЛО ПАРАЛЛЕЛОГРАММА

Слайд 46

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТАТИКИ 3. Всякая сила может быть разложена на составляющие вдоль любых двух прямых линий.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТАТИКИ

3. Всякая сила может быть разложена на составляющие вдоль

любых двух прямых линий.
Слайд 47

Слайд 48

Вопрос 8. ДИНАМИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ, ДВИЖУЩЕЙСЯ ПО ОКРУЖНОСТИ

Вопрос 8. ДИНАМИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ, ДВИЖУЩЕЙСЯ ПО ОКРУЖНОСТИ

Слайд 49

МЕХАНИЧЕСКИЙ МОМЕНТ СИЛЫ

МЕХАНИЧЕСКИЙ МОМЕНТ СИЛЫ

Слайд 50

Для динамического описания движения МТ по окружности под действием силы

Для динамического описания движения МТ по окружности под действием силы применим

второй закон Ньютона в проекциях на касательное направление:

Умножая это уравнение на радиус r окружности, получаем

Слайд 51

МОМЕНТ ИНЕРЦИИ МТ ОСНОВНОЕ УРАВНЕНИЕ ДИНАМИКИ для движения МТ по окружности В ФОРМЕ ВТОРОГО ЗАКОНА НЬЮТОНА:

МОМЕНТ ИНЕРЦИИ МТ

ОСНОВНОЕ УРАВНЕНИЕ ДИНАМИКИ для движения МТ по окружности
В ФОРМЕ

ВТОРОГО ЗАКОНА НЬЮТОНА:
Слайд 52

МОМЕНТ ИМПУЛЬСА Это векторная физическая величина, равная векторному произведению радиус-вектора и импульса МТ

МОМЕНТ ИМПУЛЬСА
Это векторная физическая величина, равная векторному произведению радиус-вектора и импульса

МТ
Слайд 53

Основное УРАВНЕНИЕ ДИНАМИКИ движения МТ по окружности в ФОРМЕ МОМЕНТОВ:

Основное УРАВНЕНИЕ ДИНАМИКИ движения МТ по окружности в ФОРМЕ МОМЕНТОВ:

Слайд 54

Вопрос 9. ДИНАМИКА ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ТВЕРДОГО ТЕЛА С НЕПОДВИЖНОЙ ОСЬЮ ВРАЩЕНИЯ

Вопрос 9. ДИНАМИКА ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ТВЕРДОГО ТЕЛА С НЕПОДВИЖНОЙ ОСЬЮ ВРАЩЕНИЯ

Слайд 55

АБСОЛЮТНО ТВЕРДЫМ ТЕЛОМ (АТТ) называется такое тело, которое не испытывает деформации под воздействием приложенных сил

АБСОЛЮТНО ТВЕРДЫМ ТЕЛОМ (АТТ) называется такое тело, которое не испытывает деформации под

воздействием приложенных сил
Слайд 56

Слайд 57

МОМЕНТ ВНЕШНИХ СИЛ

МОМЕНТ ВНЕШНИХ СИЛ

Слайд 58

МОМЕНТ ИНЕРЦИИ ТЕЛА

МОМЕНТ ИНЕРЦИИ ТЕЛА

Слайд 59

Слайд 60

Слайд 61

МОМЕНТ ИМПУЛЬСА ТЕЛА

МОМЕНТ ИМПУЛЬСА ТЕЛА

Слайд 62

ОСНОВНОЕ УРАВНЕНИЕ ДИНАМИКИ вращающегося АТТ В форме второго закона Ньютона

ОСНОВНОЕ УРАВНЕНИЕ ДИНАМИКИ вращающегося АТТ

В форме второго закона Ньютона
произведение момента инерции

на угловое ускорение равно вращающему механическому моменту внешних сил
Слайд 63

ОСНОВНОЕ УРАВНЕНИЕ ДИНАМИКИ вращающегося АТТ В форме уравнения моментов изменение

ОСНОВНОЕ УРАВНЕНИЕ ДИНАМИКИ вращающегося АТТ

В форме уравнения моментов
изменение момента импульса тела

за единицу времени равно полному механическому моменту внешних сил
Имя файла: Основные-законы-динамики-материальной-точки-(лекция-№-2).pptx
Количество просмотров: 13
Количество скачиваний: 0