Силы упругости. Закон Гука. Силы трения. Коэффициент трения скольжения

Вступительные вопросы по физике для заочников, поступающих в СГАУ.
Равномерное движение по окружности. Линейная и угловая скорость Силы упругости. Закон Гука. Силы трения. Коэффициент трения скольжения Механическая работа. Мощность. Коэффициент полезного действия Архимедова сила для жидкостей и газов. Условия плавания тел Изотермический, изохорный и изобарический процессы Адиабатный процесс. Показатель адиабаты Электрические заряды. Закон кулона. Закон сохранения заряда Потенциал. Потенциал поля точечного заряда Электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца Гармонические колебания. Амплитуда, период и частота колебаний Законы отражения и преломления света. Показатель преломления. Явление полного внутреннего отражения света Число электронов, вырываемых из вещества, пропорционально интенсивности света Испускание и поглощение света атомами. Непрерывный линейчатый спектр
96981
знак
0
таблиц
0
изображений

8. Силы упругости. Закон Гука. Силы трения. Коэффициент трения скольжения.

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 . 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.

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.

 


9 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. , G – гравитационная постоянная, равна . 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 , откуда выводится . Это означает, что вес тела, направление ускорения которого совпадает с направлением ускорения свободного падения, меньше веса покоящегося тела.

10. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Второй закон Ньютона.

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  и скорость его движения изменяется от  до , то ускорение тела равно . На основании второго закона Ньютона для силы  можно записать . 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  и , движущиеся со скоростями и . По третьему закону Ньютона силы, действующие на тела при их взаимодействии, равны по модулю и противоположны по направлению, т.е. их можно обозначить как  и . Для изменений импульсов при взаимодействии можно записать . Из этих выражений получим, что , 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, то .


Информация о работе «Вступительные вопросы по физике для заочников, поступающих в СГАУ.»
Раздел: Физика
Количество знаков с пробелами: 96981
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 0

0 комментариев


Наверх