Предмет и задачи физики. Основные понятия физики

Содержание

Слайд 2

Основная литература 1.Трофимова, Т.И. Курс физики: Учеб./Т.И. Трофимова- 17-е изд., перераб.

Основная литература

1.Трофимова, Т.И. Курс физики: Учеб./Т.И. Трофимова- 17-е изд., перераб. и

доп.-М.: Академия, 2008.- 558с.
ru.wikipedia.org. официальный сайт интернет - энциклопедии, включающей обширный раздел по курсу общей физики.
http://all-fizika.com
Слайд 3

fbmi_usavm@mail.ru JD5ouHU0xMW3r ВК: Андрей Дрюкс

fbmi_usavm@mail.ru
JD5ouHU0xMW3r
ВК: Андрей Дрюкс

Слайд 4

ВВЕДЕНИЕ Предмет и задачи физики. Основные понятия физики.

ВВЕДЕНИЕ

Предмет и задачи физики.
Основные понятия физики.

Слайд 5

Физика - Наука, изучающая простейшие и вместе с тем наиболее общие

Физика -

Наука, изучающая простейшие и вместе с тем наиболее общие закономерности

явлений природы, свойства и строение материи и законы ее движения
Слайд 6

Материя



Материя

Слайд 7

Материя - объективная реальность, которую мы познаем с помощью органов чувств

Материя - объективная реальность, которую мы познаем с помощью органов чувств

и приборов

Материей мы называем все то, что существует вне и независимо от нашего сознания

Слайд 8

ВИДЫ МАТЕРИИ: Вещество и поле

ВИДЫ МАТЕРИИ: Вещество и поле

Слайд 9

Вещество К первому виду материи - веществу - относятся атомы, молекулы

Вещество

К первому виду материи - веществу - относятся атомы, молекулы и

все построенные из них тела
Слайд 10

Поле Второй вид материи образуют электромагнитные, гравитационные и другие поля. Различные

Поле

Второй вид материи образуют электромагнитные, гравитационные и другие поля.

Различные виды материи

могут превращаться друг в друга. Так, например, электрон и позитрон (представляющие собой вещество) могут превращаться в фотоны (т.е. в электромагнитное поле). Возможен и обратный процесс
Слайд 11

Движение Под движением в широком смысле слова понимаются все изменения материи

Движение

Под движением в широком смысле слова понимаются все изменения материи -

от простого перемещения до сложнейших процессов мышления
Слайд 12

Движение Материя и движение неразделимы Материя и движение неуничтожимы и несотворимы

Движение

Материя и движение неразделимы

Материя и движение неуничтожимы и несотворимы

В своих превращениях

они подчиняются единому закону сохранения, открытому М.В. Ломоносовым.
Слайд 13

физическая химическая биологическая социальная механическая. Фридрих Энгельс выделил пять форм движения материи:

физическая
химическая
биологическая
социальная
механическая.

Фридрих Энгельс выделил пять

форм движения материи:

Слайд 14

Атрибутами материи, всеобщими формами её бытия являются движение, пространство и время,

Атрибутами материи, всеобщими формами её бытия являются движение, пространство и время,

которые не существуют вне материи. Точно так же не может быть и материальных объектов, которые не обладали бы пространственно-временными свойствами

Атрибуты материи

Слайд 15

Универсальные свойства материи несотворимость и неуничтожимость вечность существования во времени и

Универсальные свойства материи
несотворимость и неуничтожимость
вечность существования во времени и бесконечность

в пространстве
материи всегда присущи движение и изменение, саморазвитие, превращение одних состояний в другие
Слайд 16

Глобальные этапы или уровни организации материи Неорганический Органический Социальный

Глобальные этапы или уровни организации материи

Неорганический
Органический
Социальный

Слайд 17

Неорганический уровень субмикроэлементарный микроэлементарный элементарный атомарный молекулярный вещества отдельной вещи планетарный звездных систем галактический вселенная

Неорганический уровень

субмикроэлементарный
микроэлементарный
элементарный
атомарный

молекулярный
вещества
отдельной вещи
планетарный
звездных систем
галактический
вселенная

Слайд 18

Органический рибонуклеиновые кислоты клетка орган организм особь вид популяция биосфера

Органический

рибонуклеиновые кислоты
клетка
орган
организм
особь
вид
популяция

биосфера

Слайд 19

Социум семья род государство союзы государств ноосфера

Социум

семья
род
государство
союзы государств

ноосфера

Слайд 20

ФИЗИКА ОТНОСИТСЯ К ТОЧНЫМ НАУКАМ И ИЗУЧАЕТ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЯВЛЕНИЙ Понятия

ФИЗИКА ОТНОСИТСЯ К ТОЧНЫМ НАУКАМ И ИЗУЧАЕТ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЯВЛЕНИЙ

Понятия

и законы физики лежат в основе всего естествознания. Основные законы физики формулируются на математическом языке
Слайд 21

Слайд 22

Слайд 23

МЕХАНИКА Механика - раздел физики, в котором изучается простейшая форма движения

МЕХАНИКА

Механика - раздел физики, в котором изучается простейшая форма движения материи

- механическое движение, т.е. перемещение одних тел или частей тела относительно других

Эти движения возникают в результате действия на данное тело или на данную часть тела сил со стороны других тел или других частей тела

Слайд 24

Принципы механики впервые были сформулированы И. Ньютоном в его основном сочинении

Принципы механики впервые были сформулированы И. Ньютоном в его основном сочинении

«Математические начала натуральной философии» в 1687 году
Слайд 25

Хотя механика Ньютона (или классическая механика) и покоится на прочном фундаменте

Хотя механика Ньютона (или классическая механика) и покоится на прочном фундаменте

экспериментальных фактов, однако все они относятся к медленным движениям макроскопических тел
Слайд 26

МЕХАНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ Механическим движением называют изменение положения тела в пространстве относительно

МЕХАНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Механическим движением называют изменение положения тела в пространстве относительно других

тел с течением времени

Основная задача механики – определить положение тела в любой момент времени

Слайд 27

Кинематические характеристики 900igr.net отражают движение тела и его частей в пространстве

Кинематические характеристики

900igr.net

отражают движение тела и его частей в пространстве и их

изменение во времени:

Необходимо выбрать систему отсчета и систему координат

Система отсчета - условно выбранное твердое тело (точка), относительно которого определяют положение других тел

Слайд 28

В векторном способе отсчета расстояний положение точки определяют радиус-вектором R 900igr.net

В векторном способе отсчета расстояний положение точки определяют радиус-вектором R

900igr.net

Радиус-вектор точки

- это вектор, начало которого совпадает с началом системы координат, а конец - с данной точкой.

особенностью радиус-вектора, отличающего его от всех других векторов, является то, что его начало всегда находится в точке начала координат

Слайд 29

Траектория - линия, которую описывает точка при своем движении Перемещение вектор,

Траектория - линия, которую описывает точка при своем движении

Перемещение
вектор,

соединяющий начальное положение тела с его последующим положением.
Слайд 30

Для характеристики быстроты перемещения тела в пространстве вводят понятие скорости Скорость

Для характеристики быстроты перемещения тела в пространстве вводят понятие скорости

Скорость показывает,

какое перемещение совершает тело за единицу времени при равномерном движении
Слайд 31

Скорость физическая величина, равная отношению перемещения к промежутку времени, за которое

Скорость

физическая величина, равная отношению перемещения к промежутку времени, за которое это

перемещение произошло

Единица измерения скорости –
м/с (метр в секунду)

Слайд 32

Для характеристики быстроты изменения скорости по величине и направлению вводят понятие

Для характеристики быстроты изменения скорости по величине и направлению вводят понятие

ускорения

Физический смысл ускорения: оно показывает, на сколько изменяется скорость тела за единицу времени при
равнопеременном движении.

a =V/t
(м/c²- метр на секунду в квадрате)

Слайд 33

Основные характеристики движения траектория - линия, вдоль которой движется материальная точка;

Основные характеристики движения

траектория - линия, вдоль которой движется материальная точка;
пройденный

путь - расстояние, пройденное точкой по е. траектории;
перемещение - вектор, направленный от положения материальной точки в начальный момент времени наблюдения к е. положению в конце промежутка времени наблюдения;
скорость - вектор, характеризующий направление и быстроту перемещения точки;
ускорение - вектор, характеризующий направление и быстроту изменения скорости точки относительно тела отсчета
Слайд 34

Слайд 35

Прямолинейное движение тела это вид механического движения, при котором направление скорости

Прямолинейное движение тела

это вид механического движения, при котором направление скорости не

меняется. Но может меняться модуль скорости

Модуль скорости равен отношению приращения длины пути к соответствующему промежутку времени:
| v | = S/t

Слайд 36

Криволинейное движение тела: Криволинейное движение – это вид механического движения, при

Криволинейное движение тела:

Криволинейное движение – это вид механического движения, при

котором направление скорости изменяется. Модуль скорости может меняться
Слайд 37

Равномерное движение тела: Если тело за равные промежутки времени проходит равные

Равномерное движение тела:

Если тело за равные промежутки времени проходит равные

расстояния, то такое движение называется равномерным движением.
При равномерном движении модуль скорости есть постоянная величина. А направление скорости может меняться
Слайд 38

Неравномерное движение тела: Если тело за равные промежутки времени проходит различные

Неравномерное движение тела:

Если тело за равные промежутки времени проходит различные

расстояния, то такое движение называется неравномерным. При неравномерном движении модуль скорости есть переменная величина. Направление скорости может меняться
Слайд 39

Равнопеременное движение тела: Если за равные промежутки времени модуль скоростиЕсли за

Равнопеременное движение тела:

Если за равные промежутки времени модуль скоростиЕсли за

равные промежутки времени модуль скорости изменяется на одну и ту же величину, то такое движение называется равнопеременным движением
Слайд 40

Слайд 41

Поступательное движение При поступательном движении так как все точки тела движутся

Поступательное движение

При поступательном движении так как все точки тела движутся одинаково,

движение твердого тела описывается как движение центра масс
Слайд 42

Кинематика и динамика Кинематика изучает механическое движение без анализа причин Динамика с учетом анализа причин движения

Кинематика и динамика

Кинематика изучает механическое движение без анализа причин
Динамика с учетом

анализа причин движения
Слайд 43

При вращательном движении траектории разных точек тела не одинаковы и скорости

При вращательном движении траектории разных точек тела не одинаковы и скорости

не одинаковы

Поэтому необходимо введение характеристик, единых для всего тела при вращении

Угол поворота
(главная кинематическая характеристика вращательного движения)

φ- фи

Слайд 44

Основные характеристики кинематики вращательного движения: Угол поворота (φ - это угол,

Основные характеристики кинематики вращательного движения:

Угол поворота
(φ - это угол,

на который поворачивается радиус-вектор любой точки тела при его вращении.

Радиа́н -угол, соответствующий дуге, длина которой равна её радиусу

Слайд 45

Для характеристики быстроты вращения тела в пространстве вводится понятие угловой скорости

Для характеристики быстроты вращения тела в пространстве вводится понятие угловой скорости

Физический смысл угловой скорости: она показывает, на какой угол поворачивается радиус-вектор за единицу времени при равномерном вращении

ω =φ/t (рад/c- радиан в секунду)

Слайд 46

Угловая скорость ω =φ/t направлена по оси вращения направлена по оси

Угловая скорость ω =φ/t направлена по оси вращения направлена по оси

вращения согласно правилу буравчика направлена по оси вращения согласно правилу буравчика, то есть в ту сторону, в которую ввинчивался бы буравчик направлена по оси вращения согласно правилу буравчика, то есть в ту сторону, в которую ввинчивался бы буравчик или винт с правой резьбой, если бы вращался в эту сторону
Слайд 47

Связь линейной и угловой скорости ω =φ/t S S=R φ V= (R φ)/t

Связь линейной и угловой скорости

ω =φ/t

S

S=R φ

V= (R φ)/t

Слайд 48

Для характеристики быстроты изменения угловой скорости вводится понятие углового ускорения Физический

Для характеристики быстроты изменения угловой скорости вводится понятие углового ускорения

Физический смысл углового ускорения: оно показывает, на сколько изменяется угловая скорость тела за единицу времени при равнопеременном вращении

ε =ω/t
(рад/c²- радиан на секунду в квадрате)

Слайд 49

При вращении тела вокруг неподвижной оси вектор углового ускорения направлен вдоль

При вращении тела вокруг неподвижной оси вектор углового ускорения направлен вдоль

оси вращения в сторону вектора угловой скорости

Вектор углового ускорения

Слайд 50

n =1/T (1/с) Частота вращения - n =N/t (об/c) величина, равная

n =1/T (1/с)

Частота вращения - n =N/t (об/c)
величина, равная числу оборотов

в единицу времени

Период вращения T=t/N (c)
Период вращения T - это время, за которое тело совершает один оборот

Слайд 51

Слайд 52

Слайд 53

Слайд 54

Основные характеристики движения траектория - линия, вдоль которой движется материальная точка;

Основные характеристики движения

траектория - линия, вдоль которой движется материальная точка;
пройденный

путь - расстояние, пройденное точкой по е. траектории;
перемещение - вектор, направленный от положения материальной точки в начальный момент времени наблюдения к е. положению в конце промежутка времени наблюдения;
скорость - вектор, характеризующий направление и быстроту перемещения точки;
ускорение - вектор, характеризующий направление и быстроту изменения скорости точки относительно тела отсчета
Слайд 55

Прямолинейное движение тела это вид механического движения, при котором направление скорости

Прямолинейное движение тела

это вид механического движения, при котором направление скорости не

меняется. Но может меняться модуль скорости

Модуль скорости равен отношению приращения длины пути к соответствующему промежутку времени:
| v | = S/t

Слайд 56

Криволинейное движение тела: Криволинейное движение – это вид механического движения, при

Криволинейное движение тела:

Криволинейное движение – это вид механического движения, при

котором направление скорости изменяется. Модуль скорости может меняться
Слайд 57

Равномерное движение тела: Если тело за равные промежутки времени проходит равные

Равномерное движение тела:

Если тело за равные промежутки времени проходит равные

расстояния, то такое движение называется равномерным движением.
При равномерном движении модуль скорости есть постоянная величина. А направление скорости может меняться
Слайд 58

Неравномерное движение тела: Если тело за равные промежутки времени проходит различные

Неравномерное движение тела:

Если тело за равные промежутки времени проходит различные

расстояния, то такое движение называется неравномерным. При неравномерном движении модуль скорости есть переменная величина. Направление скорости может меняться
Слайд 59

Равнопеременное движение тела: Если за равные промежутки времени модуль скоростиЕсли за

Равнопеременное движение тела:

Если за равные промежутки времени модуль скоростиЕсли за

равные промежутки времени модуль скорости изменяется на одну и ту же величину, то такое движение называется равнопеременным движением