Кинематика материальной точки. (Тема 1)

Содержание

Слайд 2

ЛИТЕРАТУРА Савельев И.В. Курс общей физики. Уколов А.С. Лекции по общему

ЛИТЕРАТУРА

Савельев И.В. Курс общей физики.
Уколов А.С. Лекции по общему курсу физики

ч. 1-5. Заичкин Н.Н. ч. 6-7.
Трофимова Т.И. Курс физики.
Учебно-методическое пособие для выполнения индивидуального задания по дисциплине «Физика». №4956-1,2,3.
Сивухин Д.В.; Матвеев А.Н.;
Фейнман Р.Ф.
Слайд 3

Векторы и скаляры Величины, которые полностью определяются только числовыми значениями, называются

Векторы и скаляры

Величины, которые полностью определяются только числовыми значениями, называются скалярами.


Величины, для полной характеристики которых нужно знать не только их величину, но и направление – векторы.
Слайд 4

Скалярное произведение векторов -скаляр Векторное произведение векторов - вектор

Скалярное произведение векторов -скаляр

Векторное произведение векторов - вектор

Слайд 5

§1. Основные понятия кинематики ТЕМА I. КИНЕМАТИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ

§1. Основные понятия кинематики

ТЕМА I. КИНЕМАТИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ

Слайд 6

1.МЕХАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА Механической системой называется любой объект (набор объектов), механическим движением которого мы интересуемся.

1.МЕХАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Механической системой называется любой объект (набор объектов), механическим движением которого

мы интересуемся.
Слайд 7

2. МАТЕРИАЛЬНАЯ ТОЧКА Тело, размерами которого в условиях данной задачи можно пренебречь, называется материальной точкой (частицей).

2. МАТЕРИАЛЬНАЯ ТОЧКА

Тело, размерами которого в условиях данной
задачи можно пренебречь, называется
материальной

точкой (частицей).
Слайд 8

3. АБСОЛЮТНО ТВЕРДОЕ ТЕЛО Тело называется абсолютно твердым, если его деформаци-

3. АБСОЛЮТНО ТВЕРДОЕ ТЕЛО

Тело называется
абсолютно твердым,
если его деформаци-
ями в условиях

дан-
ной задачи можно
пренебречь.
Система частиц, рас-
стояния между кото-
рыми не изменяются.
Слайд 9

4. РАДИУС-ВЕКТОР

4. РАДИУС-ВЕКТОР

Слайд 10

5. СИСТЕМА ОТСЧЕТА Система отсчета необходима для фиксации положения объектов в

5. СИСТЕМА ОТСЧЕТА

Система отсчета
необходима для
фиксации положения
объектов
в пространстве
и

определения
изменения
положения объектов
с течением времени,
то есть описания механического движения.
Слайд 11

6. ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ Поступательным называется такое движение, при котором любая прямая,

6. ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Поступательным
называется такое
движение,
при котором любая
прямая, связанная с
движущимся телом,
остается

при
движении
параллельной
самой себе.
Слайд 12

7. ВРАЩАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ Вращательным называется движение, при котором все точки тела

7. ВРАЩАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Вращательным
называется движение,
при котором все точки
тела движутся по
окружностям,
центры

которых лежат на одной и той же прямой,
называемой осью вращения.
Слайд 13

8. ТРАЕКТОРИЯ. ПУТЬ. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ Траектория – линия, описываемая частицей при движении.

8. ТРАЕКТОРИЯ. ПУТЬ. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

Траектория – линия,
описываемая частицей
при движении.
Путь - длина траектории.
Перемещение


направленный отрезок, соединяющий начальную
точку траектории с
конечной.
Слайд 14

§ 2. СКОРОСТЬ

§ 2. СКОРОСТЬ

Слайд 15

СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ. СРЕДНЕПУТЕВАЯ СКОРОСТЬ Средняя скорость – это скорость такого равномерного

СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ. СРЕДНЕПУТЕВАЯ СКОРОСТЬ

Средняя скорость – это
скорость такого равномерного
движения, при котором
за

то же время совершается
то же перемещение
(пройден тот же путь).
Слайд 16

2. МГНОВЕННАЯ СКОРОСТЬ Мгновенная скорость – это производная радиус-вектора.

2. МГНОВЕННАЯ СКОРОСТЬ

Мгновенная скорость – это
производная радиус-вектора.

Слайд 17

3. КОМПОНЕНТЫ И ПРОЕКЦИИ СКОРОСТИ Проекция скорости – это производная координаты.

3. КОМПОНЕНТЫ И ПРОЕКЦИИ СКОРОСТИ

Проекция скорости – это
производная координаты.

Слайд 18

4. МОДУЛЬ СКОРОСТИ Модуль скорости – это производная пути. Модуль скорости

4. МОДУЛЬ СКОРОСТИ

Модуль скорости – это
производная пути.


Модуль скорости
можно

по теореме Пифагора выразить через проекции:
Слайд 19

5. ЗАКОН ДВИЖЕНИЯ Закон движения – это уравнение, определяющее положение тела

5. ЗАКОН ДВИЖЕНИЯ

Закон движения – это уравнение,
определяющее положение тела в
пространстве в

любой момент времени.
Слайд 20

6. ПРЯМОЛИНЕЙНОЕ РАВНОМЕРНОЕ ДВИЖЕНИЕ Прямолинейное равномерное движение – это такое движение,

6. ПРЯМОЛИНЕЙНОЕ РАВНОМЕРНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Прямолинейное равномерное
движение – это такое движение,
при котором

скорость тела
постоянна по величине
и направлению:
Слайд 21

7. ГРАФИКИ РАВНОМЕРНОГО ДВИЖЕНИЯ (I)

7. ГРАФИКИ РАВНОМЕРНОГО ДВИЖЕНИЯ (I)

Слайд 22

7. ГРАФИКИ РАВНОМЕРНОГО ДВИЖЕНИЯ (II) Кусочно-непрерывное движение

7. ГРАФИКИ РАВНОМЕРНОГО ДВИЖЕНИЯ (II)

Кусочно-непрерывное
движение

Слайд 23

8. ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ Скорость тела относительно неподвижной системы отсчёта равна сумме

8. ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Скорость тела относительно неподвижной системы
отсчёта равна сумме скорости

тела относительно
движущейся системы отсчёта и скорости движущейся
системы относительно неподвижной.
Слайд 24

§3. УСКОРЕНИЕ

§3. УСКОРЕНИЕ

Слайд 25

УСКОРЕНИЕ КАК ПРОИЗВОДНАЯ

УСКОРЕНИЕ КАК ПРОИЗВОДНАЯ

Слайд 26

2. ЕСТЕСТВЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ УСКОРЕНИЯ

2. ЕСТЕСТВЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ УСКОРЕНИЯ

Слайд 27

3. ТАНГЕНЦИАЛЬНОЕ УСКОРЕНИЕ Тангенциальное ускорение характеризует изменение скорости по величине.

3. ТАНГЕНЦИАЛЬНОЕ УСКОРЕНИЕ

Тангенциальное ускорение характеризует
изменение скорости по величине.

Слайд 28

4. НОРМАЛЬНОЕ УСКОРЕНИЕ Нормальное ускорение характеризует изменение скорости по направлению.

4. НОРМАЛЬНОЕ УСКОРЕНИЕ

Нормальное ускорение характеризует
изменение скорости по направлению.

Слайд 29

5. КРИВИЗНА ТРАЕКТОРИИ Кривизна траектории количественная характеристика кривой линии.

5. КРИВИЗНА ТРАЕКТОРИИ

Кривизна траектории
количественная характеристика
кривой линии.

Слайд 30

6. ПОЛНОЕ УСКОРЕНИЕ

6. ПОЛНОЕ УСКОРЕНИЕ

Слайд 31

7. РАВНОПЕРЕМЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ

7. РАВНОПЕРЕМЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ

Слайд 32

8. ГРАФИКИ РАВНОПЕРЕМЕННОГО ДВИЖЕНИЯ

8. ГРАФИКИ РАВНОПЕРЕМЕННОГО ДВИЖЕНИЯ

Слайд 33

9. СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ

9. СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ

Слайд 34

10. ДАЛЬНОСТЬ И ВЫСОТА ПОЛЕТА

10. ДАЛЬНОСТЬ И ВЫСОТА ПОЛЕТА

Слайд 35

§4. КИНЕМАТИКА ДВИЖЕНИЯ ПО ОКРУЖНОСТИ

§4. КИНЕМАТИКА ДВИЖЕНИЯ ПО ОКРУЖНОСТИ

Слайд 36

1. ПЕРИОД И ЧАСТОТА ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ

1. ПЕРИОД И ЧАСТОТА ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ

Слайд 37

2. РАВНОМЕРНОЕ ВРАЩЕНИЕ

2. РАВНОМЕРНОЕ ВРАЩЕНИЕ

Слайд 38

3. РАВНОПЕРЕМЕННОЕ ВРАЩЕНИЕ

3. РАВНОПЕРЕМЕННОЕ ВРАЩЕНИЕ

Слайд 39

4. УГЛОВАЯ И ЛИНЕЙНАЯ СКОРОСТИ

4. УГЛОВАЯ И ЛИНЕЙНАЯ СКОРОСТИ

Слайд 40

5. УГЛОВОЕ И ЛИНЕЙНОЕ УСКОРЕНИЯ

5. УГЛОВОЕ И ЛИНЕЙНОЕ УСКОРЕНИЯ

Слайд 41

Классификация движения в зависимости от тангенциальной и нормальной составляющих ускорения

Классификация движения в зависимости от тангенциальной и нормальной составляющих ускорения