Современная научная картинка мира 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Современная научная картинка мира



Современная научная картинка мира

· Научная картина мира это – множество теорий в совокупности описывающих известный человеку природный мир, целостная система представлений об общих принципах и законах устройства мироздания. 

Механическое движение. Его виды. Перемещение, скорость, ускорение.

· Механическое движение – это изменение положения тела в пространстве относительно других тел.

  Виды движений:
1)по траектории
2) по скорости
  Виды мех. движений:
1)равномерное движение
2)прямолинейное движение
3)равномерное прямолинейное движение
4) равноускоренное движение

формула нахождения координат

формула мгновенной скорости
формула перемещения
формула ускорения

 

Относительность движения. Система отсчета

· Относительность механического движения – это зависимость траектории движения тела, пройденного пути, перемещения и скорости от выбора системы отсчёта.

· Система отсчёта — это совокупность тела отсчёта, системы координат и прибора для измерения времени

· Движущиеся тела изменяют своё положение относительно других тел в пространстве с течением времени. Положение автомобиля, мчащегося пошоссе, изменяется относительно указателей на километровых столбах.

Равномерное движение. Уравнение координаты. Графическое описание.

· Равномерное движение (1 вид) - то движение, при котором тело (точка) за любые равные промежутки времени совершает одинаковые перемещения.

·     Равномерное Прямолинейное движение — это движение, при котором тело (точка) за любые равные и бесконечно малые промежутки времени совершает одинаковые перемещения. Вектор скорости точки остаётся неизменным, а её перемещение есть произведение вектора скорости и времени.

· Если направить координатную ось вдоль прямой, по которой движется точка, то зависимость координаты точки от времени является линейной:

·

· 1) График зависимости проекции скорости от времени

Площадь под графиком скорости численно равна перемещению. (Справедливо для любого движения)

-  уравнение движения

 

 

Неравномерное движение. Уравнение координаты. Графическое описание.

· Неравномерное движение – это движение, в котором за равные промежутки времени тело совершает различные перемещения.

· Это движение с различной скоростью.

· Средняя скорость движения – это величина численно равная отношению всего пути ко всему времени движения.

· Мгновенная скорость – это скорость тела в данной точке траектории.

формула нахождения координат

формула мгновенной скорости
формула перемещения
формула ускорения

 

 

Законы Ньютона

· Зако ́ ны Ньюто ́ на — три закона, лежащие в основе классической механики и позволяющие записать уравнения движения для любой механической системы, если известны силовые взаимодействия для составляющих её тел.Впервые в полной мере сформулированы Исааком Ньютоном в книге «Математические начала натуральной философии» (1687 год).

· Первый закон ньютона: Закон инерции. Если на тело действуют другие тела или действие этих сил компенсировано, то тело сохраняет состояние покоя или движется прямолинейно равномерно.

· Второй закон ньютона: дифференциальный закон движения: сила, сообщающая телу ускорение прямопропорциональна массе этого тела и ускорения. F= ma

где — ускорение материальной точки;
— равнодействующая всех сил, приложенных к материальной точке;
— масса материальной точки.

· Третий закон ньютона: тела действуют друг на друга с силами равными мо модулю и противоположными по направлению.

Сила упругости, закон Гука.

· Си́ла упру́гости — сила, возникающая в теле в результате его деформации и стремящаяся вернуть тело в исходное положение.

· Вектор силы противоположен направлению деформации тела (смещению его молекул).

· сила упругости, возникающая при деформации тела, пропорциональна удлинению этого тела

 

Закон Гука

· Сила упругости, возникающая в теле при его деформации, прямо пропорциональна величине этой деформации.

· Для тонкого растяжимого стержня закон Гука имеет вид:

                                                                                                           

Здесь F — сила, которой растягивают (сжимают) стержень, — абсолютное удлинение (сжатие) стержня, а  — коэффициент упругости (или жёсткости).

 

15.

o

o

o

o

o

o

o

Колебания и их виды. Примеры колебательных процессов.

· Колебания – это движения которое повторяются.

Виды:

- Если качели вывести из положения равновесия, то они начнут совершать свободное колебание.

- С течением времени они будут отклоняться на меньший угол, то есть они являются затухающими

- Если постоянно прикладывать внешнюю силу, то колебания будут вынужденными.

- Колебании, который повторяются через равные промежутки времени, называют периодические.

-Колебания, которое повторяются через различные промежутки времени или могут не повторяться называют апериодические.

 

26.

· Энергия теплового движения молекул газа определяет его давление. Проще говоря если мы подогреем этот газ, а значит передадим молекулам дополнительную среднюю кинетическую энергию, давление газа в замкнутом пространстве возрастет, а при охлаждении с точность наоборот. Охлаждая газ, мы отбираем среднюю кинетическую энергию газа и давление уменьшается.

26. Термодинамическая система и ее параметры.

· Термодина ́ мика — раздел физики, изучающий соотношения и превращения теплоты и других форм энергии. В отдельные дисциплины выделились химическая термодинамика, изучающаяфизико-химические превращения, связанные с выделением или поглощением тепла, а также теплотехника.

· Основные понятия термодинамики
I. Энергия
- это такая характеристика движения и взаимодействия тел, которая связана с их способностью совершать изменения в состоянии системы и внешней среды
II. Термодинамическая система и ее состояния - это ограниченная область пространства, занятая ее элементами.
Все, что вне системы – окружающая среда
III. Параметры термодинамической системы - это  свойства, однозначно характеризующие однородные части системы
IV.Функци состояния термодинамической системы - это те из функций, которые не зависят от истории системы, т.е. от того, как она попала в данное состояние, называются функциями состояния

· Термодинамические процессы
1. По конечному результату
– разомкнутые и циклические, в результате которых параметры приобретают исходные значения.
2. По характеру взаимодействия с окружающей средой: обратимые и необратимые. Обратимые процессы не оставляют изменений в
окружающей среде.
3. По местонахождению причины: самопроизвольные (причина – в самой системе) и вынужденные (причина – в окружающей среде)
4. По пути проведения процесса: изотермический (при постоянной температуре), изобарический или изобарный (при постоянном давлении), изохорический (при постоянном объеме), адиабатический (без обмена энергией с окружающей средой).

Процесс

Изобарический – при постоянном давлении p=const

 -закон Гей Люссака

 

Процесс

Изохорический – при постоянном объеме v=const     

-закон Шарля

 

 

Виды теплопередачи:

1)Теплопроводность – это передача энергии от более нагретых участков к менее нагретым, переноса вещества при этом не происходит (нагревание ложки в стакане с горячим чаем);

2)Конвенция – перенос энергии слоями жидкости или газа (нагревание воды, обогрев помещения);

3)Излучение – передача энергии с помощью электромагнитного излучения (темные поверхности нагреваются сильнее, чем белые).

· При расширении и сжатии газ может совершать работу.

· Величина работы зависит от объема газа и в случае изобарического процесса.

Формула для вычисления имеет вид:

A=p(V2 –V1)

 

Сила Ампера

· Сила, действующая на проводник с током, помещенный в магнитное поле прямопропорциональна силе тока активной длине проводника и интенсивности магнитного поля – магнитной индукции.

· Силовой характеристикой магнитного поля является магнитная индукция.

· Правило «левой руки»

Левую руку нужно располагать так, чтобы силовые линии магнитного поля входили в ладонь, а четыре вытянутых пальца указывали направление тока в проводнике, тогда отогнутый на 90° большой палец укажет направление силы, действующей на проводник с током, помещенный в магнитное поле.

 

Сила Лоренца

· Сила Лоренца - сила, действующая со стороны магнитного поля на движущуюся электрически заряженную частицу.

где q - заряд частицы;

 V - скорость заряда;

 B - индукции магнитного поля;

 a - угол между вектором скорости заряда и вектором магнитной индукции.

· Направление силы Лоренца определяется по правилу левой руки:

Если поставить левую руку так, чтобы перпендикулярная скорости составляющая вектора индукции входила в ладонь, а четыре пальца были бы расположены по направлению скорости движения положительного заряда (или против направления скорости отрицательного заряда), то отогнутый большой палец укажет направление силы Лоренца

· Согласно второму закону Ньютона: сила Лоренца равнв произведению массы частицы на центростремительное ускорение

тогда радиус окружности

 

Современная научная картинка мира

· Научная картина мира это – множество теорий в совокупности описывающих известный человеку природный мир, целостная система представлений об общих принципах и законах устройства мироздания. 



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2021-09-25; просмотров: 31; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.137.185.180 (0.022 с.)