Учебно-методический комплекс дисциплины «физика» для специальности 5В070100- «Химическая технология неорганических веществ»

Главная страница
Контакты

    Главная страница


Учебно-методический комплекс дисциплины «физика» для специальности 5В070100- «Химическая технология неорганических веществ»

Скачать 52,03 Mb.


страница1/741
Дата31.01.2017
Размер52,03 Mb.

Скачать 52,03 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   741

УМКД 042-18.38.31/03-2013

Ред.№1 от 11.09.2013

стр. из




МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени ШАКАРИМА г.СЕМЕЙ

Документ СМК 3 уровня

УМКД


УМКД 042-18.38.31/03-2013

УМКД

программа дисциплины

«Физика » для преподавателя

Редакция № 1 от

« 11 » « 09 »

20 13 г.




УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

ДИСЦИПЛИНЫ

«ФИЗИКА »

для специальности 5В070100- «Химическая технология неорганических веществ»,


УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ




СЕМЕЙ

2013

Содержание


  1. Глоссарий…………………………………………………………………. 3

  2. Лекции…………………………………………………………………….. 96

  3. Практические ……………………………………………………………. 558

  4. Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации ……………....618

  5. Примеры Тестовых заданий…………………………………………..….657

  6. Контроль знаний студентов. Перечень тем рефератов для самостоятельной работы студентов…………………………... …. 790-791

  7. Самостоятельная работа студента………………………………….……793

  8. Контрольные задания по физике для студентов дистанционного обучения…………………………………………………………………….797

  9. Задания для самостоятельных работ Волькенштейн…………………….798

  10. Список Литературы………………………………………………………..799





Г Л О С С А Р И Й

по курсу «Физика»

Механика 

1. Абсолютное движение



Абсолютное движение - движение тела относительно условно неподвижной системы отсчета.  

2. Абсолютно твердое тело



Абсолютно твердое тело - система материальных точек, расстояние между которыми не изменяются в данной задаче. Абсолютно твердое тело обладает только поступательными и вращательными степенями свободы.  

3. Автоколебания

Автоколебания – это незатухающие колебания под действием постоянной силы. Незатухающие колебания в автоколебательной системе поддерживаются за счет источника энергии, подключаемого в нужные моменты времени к колебательной системе (маятнику, колебательному контуру и пр.) через клапан, регулирующий поступление энергии в эту систему. Роль клапана может играть, анкерный механизм в часах, радиолампа, транзистор и пр. 

4. Биения

Биениями называется результат сложения двух колебаний близких по частоте (ω1 ≈ ω2), имеющих одинаковую амплитуду и происходящих в одном направлении. Биения имеют вид синусоиды с медленно меняющейся амплитудой.

 



5. Вес тела

Вес тела - в физике - сила, с которой тело, находящееся в силовом (гравитационном) поле, действует на горизонтальную опору или растягивает вертикальный подвес. Значит, вес приложен к опоре, к подвесу, но не к телу.  

6. Вращательное движение вокруг оси



Вращательное движение вокруг оси – движение, при котором траектории всех точек тела являются окружностями с центрами, расположенными на одной прямой (оси вращения), и лежащими в плоскостях, перпендикулярных этой прямой.  

7. Вторая космическая скорость



Вторая космическая скорость - минимальная скорость, которую необходимо сообщить телу, находящемуся на поверхности Земли (или иного массивного тела), чтобы оно вышло из сферы гравитационного действия планеты (т. е. удалилось на такое расстояние, при котором притяжение к Земле пренебрежимо мало). У поверхности Земли вторая космическая скорость равна 11.2 км/с. Вторая космическая скорость не зависит от направления, в котором запускается тело

8. Второй закон Ньютона (основной закон динамики)

Второй закон Ньютона - физический закон, в соответствии с которым ускорение, приобретаемое материальной точкой в инерциальной системе отсчета, прямо пропорционально действующей на тело (равнодействующей) силе, обратно пропорционально массе тела, и направлено в сторону действия силы. В такой форме закон применим только для тел, масса которых при движении не меняется. Более общая формулировка второго закона Ньютона гласит: скорость изменения импульса тела прямо пропорциональна действующей силе.

 

9. Вынужденные колебания

Вынужденными колебаниями называются незатухающие колебания под действием периодически меняющейся вынуждающей силы. Амплитуда и фаза вынужденных колебаний зависят от частоты вынуждающей силы (см. также Резонанс).

 



10. Движение материальной точки по окружности

Движение материальной точки по окружности - движение материальной точки, когда траекторией точки является окружность. Это простейший случай криволинейного движения. 

11. Динамика

Динамика - раздел механики, изучающий влияние взаимодействий между телами на их механическое движение. Динамика отвечает на вопрос: почему движется тело? Это причинная часть механики.

 

12. Динамические уравнения движения

Динамические уравнения движения – это второй закон Ньютона, записанный для данного тела. Эти уравнения можно записать в векторном виде и в проекциях на оси координат. Составление и решение таких уравнений – главная задача динамики. 

13. Закон всемирного тяготения

Закон всемирного тяготения (открыт Ньютоном) гласит: сила взаимодействия двух материальных точек прямо пропорциональна массам этих точек, обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними и направлена вдоль прямой соединяющей точки. Масса, фигурирующая в этом законе, называется гравитационной.

 

14. Законы Ньютона

Законы Ньютона - три закона, лежащие в основе классической механики.

Законы Ньютона не доказываются в математическом смысле, а являются

обобщением опыта. Впервые эти законы были сформулированы Ньютоном

в знаменитом труде «Математические начала натуральной философии»

(1687).

 



15. Законы сохранения

Законы сохранения - фундаментальные физические законы, согласно которым в замкнутой (изолированной) системе некоторые физические величины не изменяются с течением времени при всех взаимодействиях, происходящих в этой системе. В механике Ньютона законы сохранения выводятся из законов Ньютона, являются их следствием.

 

16. Закон сохранения импульса

Закон сохранения импульса - закон механики, в соответствии с которым:

векторная сумма импульсов тел замкнутой системы остается постоянной

при любых взаимодействиях этих тел между собой. Импульс может только

перераспределяться между телами системы. В механике этот закон

выводится из законов Ньютона. За пределами механики закон сохранения

импульса нужно рассматривать как самостоятельный опытный принцип, не

сводящийся к законам Ньютона. Закон сохранения импульса есть следствие

однородности пространства.

 

17. Закон сохранения и превращения энергии

Закон сохранения и превращения энергии - общий закон природы, один из

основных законов естествознания. Согласно этому закону энергия любой

замкнутой (изолированной) системы при всех процессах, происходящих в

системе, остается постоянной. Энергия может только переходить из одной

формы в другую и перераспределяться между частями системы. Для

незамкнутой системы увеличение (или уменьшение) ее энергии равно

убыли (или возрастанию) энергии взаимодействующих с ней тел и

физических полей (см. также Энергия). Закон сохранения энергии связан с

однородностью времени. 

18. Закон сохранения массы



Закон сохранения массы - закон классической механики, в соответствии с которым при любых процессах, происходящих в системе тел, ее масса остается неизменной. В специальной теории относительности этот закон после открытия взаимосвязи массы и энергии подвергся переосмыслению. Как выяснилось, всякое выделение или поглощение энергии сопровождается изменением массы. 

19. Закон сохранения механической энергии

Закон сохранения механической энергии - физический закон, в соответствии с которым: в замкнутой системе, в которой не действуют силы трения и сопротивления, сумма кинетической и потенциальной энергии всех тел системы остается величиной постоянной.

 

20. Закон сохранения момента импульса

Закон сохранения момента импульса - физический закон, в соответствии с которым момент импульса замкнутой системы относительно любой неподвижной точки не изменяется со временем. Закон сохранения момента импульса есть проявление изотропности пространства.  

21. Закон сохранения электрического заряда

Закон сохранения электрического заряда - физический закон, в соответствии с которым в замкнутой системе взаимодействующих тел алгебраическая сумма электрических зарядов (полный электрический заряд) остается неизменной при всех взаимодействиях.  

22. Замкнутая (изолированная) система



Замкнутая система в механике это совокупность физических тел, у которых взаимодействия с внешними телами отсутствуют или скомпенсированы.

 

23. Импульс тела (количество движения)



Импульс - произведение массы (точечного) тела на скорость в конкретной системе отсчета. Импульс механической системы равен векторной сумме импульсов всех частей системы. В системе СИ единицей импульса является килограмм-метр в секунду.

  1. 24. Инерция (от лат. inertia)

Инерция - явление сохранения скорости прямолинейного равномерного движения или состояния покоя при компенсации внешних воздействий. Инерция присуща всем материальным объектам в одинаковой степени. Движение по инерции - движение тела, происходящее без внешних воздействий.

 

25. Инертность



Инертность - свойство материальных объектов приобретать разные ускорения при одинаковых внешних воздействиях со стороны других тел. Мерой инертности тела в поступательном движении является его масса, а при вращательном движении – момент инерции.  

26. Инерциальная система отсчета

Инерциальная система отсчета - система отсчета, в которой тело находится в покое или движется равномерно и прямолинейно до тех пор, пока на него не действуют другие тела или это действие скомпенсировано. Смысл первого закона Ньютона в утверждении существования таких систем отсчета.  

27. Кинематика



Кинематика - раздел механики, изучающий геометрические свойства движения тел без учета их масс и действующих на них сил. Кинематика исследует способы описания движений и связей между величинами, характеризующими эти движения. Кинематика отвечает на вопрос: как движется тело? (ср. с Динамикой). 

28. Кинематические уравнения движения

Кинематические уравнения движения это зависимость радиус-вектора материальной точки или ее координат от времени. Особенно широко используются кинематические уравнения равнопеременного движения. 

29. Кинетическая энергия

Кинетическая энергия – энергия механической системы, зависящая от скоростей ее точек. Если тело массы m движется со скоростью v, то его кинетическая энергия равна mv2/2.

 

30. Колебания

Колебания – это периодически повторяющиеся движения. Колебания, описываемые законом синуса x = A sint + φ)  или косинуса x = A cost + φ), называются гармоническими. Величина, стоящая под знаком гармонической функции t + φ), называется фазой; ω  называется круговой (или циклической) частотой; φ – начальной фазой. Колебания разной природы описываются математически совершенно одинаково. 

31. Коэффициент затухания

Коэффициентом затухания называется величина, характеризующая скорость убывания амплитуды затухающих колебаний. Амплитуда определяется экспоненциальным множителем e-αt. Чем больше α, тем быстрее затухают колебания. 

32. Коэффициент трения

Коэффициент трения – отношение силы трения к силе нормальной реакции (или к силе нормального давления, прижимающей трущиеся поверхности друг к другу). Выражается отвлеченным безразмерным числом (см. также Трение). 

33. Линейная скорость

 Линейная скорость - скорость отдельной точки вращающегося тела, зависящая от угловой скорости и расстояния от точки до оси вращения. Линейная скорость материальной точки численно равна расстоянию, которое точка проходит в единицу времени. 

 34. Логарифмический декремент

 Логарифмическим декрементом колебания называется натуральный логарифм двух последовательных амплитуд затухающего колебания.

 

35. Масса

Масса – мера инертных и гравитационных свойств тела (см. Инертность, Закон всемирного тяготения). Масса не зависит от скорости.  



36. Математический маятник

Математический маятник - механическая колебательная система, состоящая из материальной точки, подвешенной на тонкой, невесомой и нерастяжимой нити или на невесомом стержне в поле сил тяжести. Период малых колебаний математического маятника не зависит от амплитуды и определяется по формуле: T = 2π√l/g .  

37. Материальная точка

Материальной точкой называется тело, размеры и форма которого в данной задаче не существенны. Материальную точку часто называют телом. 



38. Мгновенная скорость

Мгновенная скорость - предел средней скорости за бесконечно малый промежуток времени. Мгновенная скорость направлена по касательной в данной точке траектории.  

39. Мгновенная угловая скорость

Мгновенная угловая скорость - предел, к которому стремится средняя угловая скорость при бесконечном уменьшении промежутка времени. Мгновенную угловую скорость можно найти, таким образом, как производную от угла поворота по времени.

 

40. Механика (от греч. mechanike - наука о машинах)

Механика - основной раздел физики; наука о механическом движении материальных тел и происходящих взаимодействиях между ними. В результате взаимодействия изменяются скорости тел или тела деформируются. Механика подразделяется на статику, кинематику и динамику.  

41. Механика тел переменной массы

Механика тел переменной массы - раздел механики, изучающий движения тел, масса которых изменяется с течением времени вследствие отделения от тела (или присоединения к нему) материальных частиц. Такие задачи возникают при движении ракет, реактивных самолетов, небесных тел и др. Движение тела переменной массы описывается уравнением Мещерского, которое является обобщением второго закона Ньютона путем введения в это уравнение реактивной силы тяги. 

42. Механическая картина мира

Механическая картина мира сформировалась к середине 19-го века. Согласно этой картине Все тела состоят из мельчайших частиц, «кирпичиков» мироздания, атомов и молекул. Основой картины мира являются законы Ньютона. Мир представляет собой гигантскую машину, построенную по законам механики. Микромир считался подобным макромиру. Природа абсолютно неизменна. В мире господствуют однозначные причинно-следственные связи (лапласовский детерминизм). В 19-м веке механическая картина мира сменилась электромагнитной. 



43. Механическая работа

Работа в механике есть мера изменения полной механической энергии систем. Элементарная работа определяется как скалярное произведение силы на элементарное перемещение.

 

44. Механическая система

Механическая система - совокупность материальных точек, движущихся согласно законам классической механики и взаимодействующих друг с другом и с телами, не включенными в эту совокупность. Примеры механических систем: материальная точка; математический маятник; физический маятник; абсолютно твердое тело; деформируемое тело; сплошная среда. 

45. Механическая энергия

Полная механическая энергия - сумма кинетической и потенциальной энергии тела (или системы тел). Полная механическая энергия характеризует движение и взаимодействие тел и зависит от скоростей тел и их взаимного расположения. В релятивистской механике полной энергией называется сумма кинетической энергии и энергии покоя частицы (тела) (см. также Релятивистская механика). 

46. Механическое движение



Механическое движение - изменение с течением времени положения одного тела относительно другого или положения частей тела друг относительно друга. Механическое движение в этом смысле относительно.  

47. Механические колебания

Механические колебания - обладающие периодичностью отклонения тела от положения равновесия. Возбуждение незатухающих механических колебаний происходит путем воздействия на колебательную систему постоянной или переменной силы.

48. Момент импульса (момент количества движения)

Момент импульса - мера механического движения тела или системы тел. Различают момент импульса относительно точки (центра) и момент импульса относительно оси. Момент импульса относительно точки – это векторная величина, определяемая как векторное произведение радиус-вектора на импульс тела. Момент импульса относительно оси – скалярная величина, равная произведению импульса на плечо импульса (кратчайшее расстояние от линии, вдоль которой направлена скорость, до оси). 

49. Момент инерции

Момент инерции - скалярная величина, характеризующая распределение масс в теле,  и являющаяся мерой инертности тела при вращательном движении. Момент инерции тела относительно заданной оси вращения равен сумме произведений элементарных масс всех малых частей (материальных точек) тела на квадраты их расстояний до рассматриваемой оси.  

50. Момент инерции материальной точки относительно оси

Момент инерции материальной точки относительно оси - произведение массы материальной точки на квадрат ее расстояния до оси.  

51. Момент инерции тела относительно оси

Момент инерции тела относительно оси - сумма моментов инерции составляющих тело частиц. 

52. Момент силы

Момент силы относительно точки O определяется как векторное произведение радиус-вектора тела на вектор силы. Момент силы относительно оси вращения (не путать с моментом силы относительно точки!) это – произведение силы на плечо (кратчайшее расстояние от линии действия силы до оси вращения, другими словами, длина перпендикуляра, опущенного из точки O на линию действия силы). Можно показать, что момент силы относительно оси вращения, проходящей через точку O, есть проекция момента силы относительно точки O на эту ось. (Ср. с понятием Момент импульса!)

 

53. Незатухающие колебания

Колебания, амплитуда которых остается неизменной (см. также Вынужденные колебания и Автоколебания). 

54. Неинерциальная система отсчета

Неинерциальная система отсчета - система отсчета, в которой не выполняется первый закон Ньютона. Неинерциальная система отсчета движется с ускорением относительно некоторой инерциальной системы отсчета. Важным классом неинерциальных систем являются вращающиеся системы отсчета. 

55. Нормальное ускорение



Нормальное ускорение - составляющая ускорения, направленная вдоль нормали к траектории движения в данной точке. Нормальное ускорение характеризует изменение скорости по направлению. 

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   741

  • УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ