Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
экзамен / fizika_otvety_na_voprosy.docx
Скачиваний:
7
Добавлен:
08.04.2023
Размер:
2.29 Mб
Скачать

22. Основное уравнение динамики относительного движения.

23. Зависимость координаты и скорости от времени при равноускоренном движении.

24. Третий закон Ньютона. Пределы применимости.

Третий закон Ньютона-Силы, с которыми две материальные точки воздействуют на друг друга, равны по модулю и направлены противоположно друг другу вдоль прямой, соединяющих эти точки.Следствия:

1. Силы взаимодействия проявляются парами

Силы одной природы.

3. Справедлив принцип дальнодействия – мгновенное распространение на расстоя-ния.

Границы применимости классической механики

В настоящее время известно три типа ситуаций, в которых классическая механика перестает отражать реальность.

1. Свойства микромира не могут быть объяснены в рамках классической механики. В частности, в сочетании с термодинамикой она порождает ряд противоречий. Адекватным языком для описания свойств атомов и субатомных частиц является квантовая механика.

2. При скоростях, близких к скорости света, классическая механика также перестает работать, и необходимо переходить к специальной теории относительности.

3. Классическая механика становится неэффективной при рассмотрении систем с очень большим числом частиц (или же большим числом степеней свободы). В этом случае практически целесообразно переходить к статистической физике.

25. Понятие массы. Гравитационная и инертная массы

Понятие «масса» фигурирует в двух разных законах – во втором законе Ньютона и в законе всемирного тяготения.        В первом случае она характеризует инертные свойства тела, во втором – гравитационные свойства, то есть способность тел притягиваться друг к другу. В связи с этим возникает вопрос, не следует ли различать инертную массу min и массу гравитационную (или тяготеющую) mg? Ответ на этот вопрос может дать только опыт.        Всякое тело вблизи поверхности Земли испытывает силу притяжения

 

,

 (7.4.1)

 

Под действием этой силы тело приобретает ускорение:

 

,

 (7.4.2)

 

Опыт показывает, что ускорение а для всех тел одинаково:  a = g. Следовательно, и  mg = min. Поэтому говорят просто о массе.

 1867 г. Ньютон доказал это равенство с точностью до 10-3.

 1901 г. Венгерский физик Этвеш получил такое совпадение с точностью до 10-8.

 1964 г. Американский ученый Дикке улучшил точность измерения в 300 раз.        Тождественность инерциальной и гравитационной масс Эйнштейн положил в основу общей теории относительности.        Следствием этого является тот факт, что, находясь внутри закрытой кабины, невозможно определить, чем вызвана сила mg:  тем, что кабина движется с ускорением  a = g  или действием притяжения Земли.

26. Центробежная сила инерции.

Центробе́жная си́ла — составляющая фиктивных сил инерции, которую вводят при переходе из инерциальной системы отсчёта в соответствующим образом вращающуюся неинерциальную.

27. Виды фундаментальных взаимодействий. Понятие силы.

Фундаментальные силы: гравитационные, электромагнитные, сильные, слабые.

Сила – мера взаимодействия тел, вызывающее движение тела с ускорением

28. Поступательная сила инерции.???

поступательная сила инерции-это сила .возникающая не из-за взаимодействия тел, а из-за ускоренного движения системы отсчёта.

29. Преобразование скорости и ускорения при переходе к другой системе отсчета (К’ – движется поступательно относительно К)

30. Третий закон Ньютона.->24

31. Преобразование скорости и ускорения при переходе к другой системе отсчета (К’ – вращается с постоянной угловой скоростью вокруг оси, неподвижной в К).

32. Второй закон Ньютона как основное уравнение динамики точки.

33. Преобразование скорости и ускорения при переходе к другой системе отсчета (К’ – вращается с постоянной угловой скоростью вокруг оси, движущийся поступательно в К).

34. Кориолисова сила инерции.

Си́ла Кориоли́са — одна из сил инерции, использующаяся при рассмотрении

движения материальной точки относительно вращающейся системы отсчёта.

Сила Кориолиса, вызванная вращением Земли, может быть замечена при наблюдении за движением маятника Фуко.

Кроме того, сила Кориолиса проявляется и в глобальных масштабах. В северном полушарии сила Кориолиса направлена вправо от движения, поэтому правые берега рек в Северном полушарии более крутые – их подмывает вода под действием этой силы. В Южном полушарии все происходит наоборот.

Сила Кориолиса ответственна также и за вращение циклонов и антициклонов.

Соседние файлы в папке экзамен