Слайд 2Уравнения Ньютона-Эйнштейна
для системы МТ
Система уравнений позволяет определить
Все другие физические величины выражаются
через совокупность
p = mv импульс МТ
Слайд 3 Совокупность величин
для данной системы МТ в любой момент времени описывает состояние
системы, а система уравнений Ньютона-Эйнштейна определяет динамику этого состояния
Слайд 4Условие применимости классической нерелятивистской динамики
υ << c, m ≈ m0 ,
Кинетическая
Слайд 6Сохранение импульса замкнутой системы
Для двух частиц:
- 3-й закон Ньютона
Слайд 7Кинетическая энергия
энергия движения
Слайд 10Графическое определение работы
x
F(x)
x1
x2
F(x)
Слайд 13Изменение силы тяготения при удалении от Земли
Слайд 14Сила тяготения вблизи поверхности Земли
Слайд 15Взаимодействие одноименных и разноименных зарядов
Слайд 18Вес тела и сила реакции опоры
Вес тела – сила, с которой оно
действует на опору или на подвес.
Слайд 19При движении c ускорением вес отличается от силы тяжести.
Слайд 21Fтр
F
Fтр = kN
Сила трения скольжения
k – коэффициент
трения
mg
N
Слайд 22Сила вязкого трения
Для υ > 50 м/с: F = βυ2; N=υF=βυ3 (!!!)
Слайд 23Тема 4.
РЕЛЯТИВИСТСКАЯ ДИНАМИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ
Слайд 24
Импульс тела:
Фундаментальный закон природы - Закон сохранения импульса:
или
Слайд 25Зависимость импульса от скорости
Слайд 28Зависимость кинетической энергии от скорости для релятивистской (a) и классической (b) частиц. При υ << c
оба закона совпадают