Физика механика кратко формулы

Обновлено: 05.07.2024

скорость равна пройденному пути, деленному на время

v — скорость,
s — путь, пройденный телом,
t — промежуток времени, за который пройден путь s.

1.2 Средняя скорость тела на участке пути

Средняя скорость на участке пути

vср — средняя скорость на участке пути,
s — длина участка пути,
t — промежуток времени, за который пройден участок пути s.

1.3 Средняя скорость при неравномерном движении

средняя скорость при неравномерном движении

vср — средняя скорость для всего пути,
v1, v2, v3, . — средние скорости движения на последовательных участках пути,
t1, t2, t3, . — промежутки времени, в течение которых тело двигалось на соответствующих участках пути.

1.4 Ускорение тела

ускорение тела

a — ускорение,
v1 — скорость тела в момент времени t1,
v2 — скорость тела в момент времени t2,
t — промежуток времени от t1 до t2.

1.5 Скорость равномерно-ускоренного движения

Скорость равномерно-ускоренного движения

v — скорость,
v0 — скорость тела в начальный момент времени,
a — ускорение, если:

  • 1) a > 0, равномерно-ускоренное движение;
  • 2) a


Что изучает механика в физике

Механика — это одна из физических наук, которая изучает движение тел и их взаимодействие друг с другом во время движения. Этот раздел физики описывает движение как искусственно созданных летательных аппаратов, так и физических небесных объектов; атмосферные и подводные течения; движение жидкостей и газов в природе; перемещение среды в электромагнитных полях; движение крови по сосудам и т.д.

Движение в механике — это изменение во времени и пространстве положения тел (или их частей) относительно друг друга.

Науку механику в зависимости от свойств пространства, времени и материи, на которых основывается каждая механическая теория, подразделяют на следующие виды:

  • классическую (раздел физической науки, основанный на открытиях Ньютона и Галилея);
  • релятивистскую (раздел физической науки, который описывает процессы механического движения, происходящие при скоростях, сопоставимых со скоростью света);
  • квантовую (наука о физических явлениях и процессах, действия которых можно сравнить с постоянной Планка).

Основные направления, формулы и пояснения

В механике выделяют следующие основные разделы:

  • кинематику (науку, которая описывает количественные характеристики движения: время, расстояние, скорость);
  • статику (науку о телах, находящихся в равновесии при воздействии на них внешних сил);
  • динамику (науку о движении тел при воздействии на них внешних сил).

Механика изучает движения материальных тел, при этом все материальные объекты делятся на 3 вида:

  1. Материальная точка (это материальное тело, чьи размеры можно не учитывать).
  2. Твердое тело (тело, в котором расстояние между любыми его точками неизменно).
  3. Сплошная среда (газ, жидкость и другие вещества, подверженные деформации).

По предмету изучения механику подразделяют на:

  • теоретическую (наука об общих законах движения, которая изучает и описывает движение материальных точек и твердых тел);
  • механику сплошных сред (наука, которая изучает движение тел, непрерывно заполняющих пространство и представляющих собой сплошную среду);
  • прикладную (наука, которая описывает принцип работы технических механизмов).

Рассмотрим детальнее основные разделы механики. И начнем с кинематики.

Кинематика

Раздел кинематики отвечает на вопросы о том, как именно происходит механическое движение тела.

Механическое движение

Механическое движение — это перемещение тела с течением времени и относительно других объектов в пространстве.

Для расчета этих изменений понадобится система отсчета, которая состоит из:

  • объекта, относительно которого будет происходить отсчет движения;
  • системы координат, в которой находится объект отсчета;
  • часов (для измерения времени).

В системе отсчета метр является единицей длины, а секунда — единицей времени.

Другими важными определениями в кинематике являются:

  1. Материальная точка — это объект, размеры которого можно не учитывать в расчетах.
  2. Траектория движения тела (линия, по которой движется объект).
  3. Путь, пройденный телом (определенный участок траектории, пройденный объектом за определенное время).

Существует 2 вида движения согласно траектории:

Поступательное и вращательное движение твердого тела

В кинематике выделяют два вида движения:

Поступательное движение — это движение твердого тела, при котором все его точки проходят одну и ту же траекторию и в любой момент времени обладают одинаковыми по направлению и величине векторами скорости и ускорения, синхронно меняющихся для любой точки объекта.

Вращательное движение — это вид механического движения, при котором материальное тело проходит траекторию окружности. При этом все точки тела описывают окружности, которые находятся в параллельных плоскостях. Центры всех окружностей находятся на одной прямой, которая перпендикулярна к плоскостям окружностей (называется осью вращения).

Кинематические уравнения движения

Определение местоположения материальной точки в пространстве можно осуществить двумя способами:

  • учитывая зависимость координат от времени;
  • учитывая зависимость от времени радиус-вектора.

График

Эту зависимости можно представить в виде кинематических уравнений движения:

\(\vec r=\vec r\left(t\right)\)

Нулевой вектор на данной иллюстрации — это радиус-вектор положения точки в начальный момент времени.

Кинематические характеристики (скорость, ускорение)

Основными кинематическими характеристиками являются:

Скорость \((\vec v)\) — это векторная величина, которая характеризует направление и быстроту движения.

Среднюю скорость можно вычислить по формуле:

где \(\Delta\vec r \) — перемещение, \(\Delta t\) — время, за которое это перемещение произошло.

Символом \(∆\) обозначается разность однотипных величин или совсем маленьких интервалов.

Мгновенная скорость может быть вычислена тогда, когда \(\Delta t\rightarrow0\) и вектор перемещения совпадает с путем перемещения:

Ускорение тела (a) является величиной, равной отношению изменения скорости движения тела к длительности промежутка времени, за которое это изменение скорости произошло. Оно рассчитывается по формуле:

Мгновенным ускорение будет являться тогда, когда среднее ускорение за промежуток ∆t → 0, м/с²:

Динамика, законы Ньютона

Динамика — это раздел механики, который изучает причины изменения движения тел. Классическая механика видит причины этих изменений в воздействии на объекты различных сил. Расскажем подробно, какими параметрами и характеристиками оперирует раздел динамики.

Динамические характеристики поступательного движения

Основными характеристиками в динамике являются:

  1. Сила ( \(\vec F\) ) — это векторная величина, которая характеризует воздействие тел друг на друга, из-за чего с ними происходят определенные изменения: они приобретают ускорение или подлежат деформации. Сила, как любой вектор, имеет модуль, направление и точку приложения.
  2. Масса ( \(m\) ) — это физическая величина, характеризующая гравитационные и инерционные свойства объекта.
  3. Импульс ( \(\vec p\) ) — это векторная величина, которая рассчитывается по формуле: \(\vec p=m\times\vec v\)

где \(m\) — масса тела, а \(\vec v\) — его скорость.

Импульс иллюстрирует, как механическое движение может передаваться от одного материального тела к другому.

  • Импульс силы ( \(\vec Fdt\) ) — векторная величина, которая по направлению совпадает с направлением силы и численно равняется произведению силы и времени ее воздействия на тело.

Виды сил

В динамике выделяют несколько видов сил, которые могут воздействовать на объект:

  1. сила притяжения;
  2. сила упругости;
  3. силы трения.

Закон всемирного тяготения, открытый Ньютоном, гласит, что сила ( \(F\) ) гравитационного притяжения между двумя телами массами \((m_1 и m_2)\) , которые находятся на расстоянии ( \(r\) ) друг от друга, пропорциональна обеим массам, обратно пропорциональна расстоянию в квадрате и действует вдоль прямой линии, соединяющей тела.

Сила притяжения определяется по формуле:

где \(G\) — гравитационная постоянная, которая равна \(6,67\times10^ Н*м²/кг²\)

Сила упругости — это сила, возникающая при упругой деформации тела.

Рассчитывается она по формуле:

где \(x\) — величина деформации, \(k\) — коэффициент упругости, а знак - говорит о том, что направление силы упругости всегда противоположно тому направлению, куда смещается тело.

Силы трения возникают при движении касающихся друг друга объектов или их частей. Они бывают:

  • сухого трения (сила скольжения, сила покоя);
  • вязкого трения (характерно для перемещающихся слоев жидкости или газа).

Сила сухого трения определяется по формуле:

где \(N\) — сила нормального давления, а \(k\) — коэффициент сухого трения.

Сила вязкого трения зависит от скорости движения тела ( \(v\) ) и рассчитывается по формуле:

\(α\) — коэффициент вязкого трения.

Разобрав основные динамические характеристики, можем переходить к основам динамики — законам Исаака Ньютона.

Исаак Ньютон

Первый закон Ньютона

Законы Ньютона, опубликованные им в 1687 году, лежат в основе механики. Они помогают описать движение тел с небольшими скоростями по сравнению со скоростью света.

Первый закон Ньютона предполагает существование таких систем отсчета, в которых материальные тела находятся в покое или движутся равномерно и по прямой, при условии, что на них нет воздействия каких-либо сил или действие этих сил скомпенсировано. Такие системы принято называть инерциальными. Все остальные законы Ньютона действительны именно для таких систем.

Первый закон Ньютона также часто называют законом инерции.

Инерция — это сохранение материальным объектом скорости и направления своего движения, при условии, что на него нет воздействия других тел и сил.

Второй закон Ньютона

Второй закон Ньютона иллюстрирует зависимость ускорения тела от его массы и силы, воздействующей на него. Причем чем больше сила, которая действует на объект, тем больше ускорение, которое тело приобретает.

Формулируется он в виде следующей формулы:

где \(\vec F\) — это векторная сила, воздействующая на объект;

\(\vec a\) — векторное ускорение тела;

Читается так: ускорение, с которым движется объект, прямо пропорционально действующей на тело силе и обратно пропорционально массе тела.

Третий закон Ньютона

Третий закон великого английского ученого предполагает, что при воздействии одного тела на другое с определенной силой, второе тело действует на первое с такой же силой. Их часто называют силами действия и противодействия.

Математически закон выражается так:

где \(\vec F_1\) — это сила действия, а \(\vec F_2\) — сила противодействия.

Формулируется так: объекты действуют друг на друга с силами, противоположными по направлению и равными по модулю.

Закон сохранения импульса

Закон сохранения импульса — это следствие из законов Ньютона: при движении тел в инерциальной системе без внешнего воздействия импульс сохраняется во времени, а при воздействии внешних сил на тело, скорость изменения импульса определяется суммой приложенных сил.

Математически это выражается так:

Закон сохранения импульса

Точнее закон сохранения импульса можно сформулировать таким образом: векторная сумма импульсов всех тел, находящихся в системе, — величина постоянная, если внешнее воздействие на систему отсутствует или же их векторная сумма равна нулю.

Закон сохранения момента импульса

Закон сохранения момента импульса звучит так: момент импульса тел в замкнутой системе (в которой отсутствует воздействие внешних сил) относительно любой неподвижной точки не изменяется со временем.

Закон сохранения момента импульса

Основное уравнение динамики вращательного движения

Основное уравнение динамики вращательного движения

Работа и механическая энергия

Энергия — это способность физических объектов совершать определенную работу, поэтому количественно работа и энергия измеряются в одних и тех же единицах — джоулях (Дж).

Механическая работа будет численно равна изменениям механической энергии. Работа в механике бывает постоянной и переменной силы.

Работа постоянной и переменной силы

Сила, воздействующая на тело, когда перемещает его на определенное расстояние, совершает работу. В том случае, когда сила постоянна по величине и направлению, а движение прямолинейно, можно говорить о работе постоянной силы.

Работа постоянной силы

Если траектория движения объекта не прямолинейна, а сила, действующая на тело, не является постоянной, нужно говорить о работе переменной силы. Чтобы ее рассчитать, необходимо весь путь разбить на прямолинейные отрезки. Полная работа будет в таком случае равна сумме работ на всех прямолинейных участках.

Работа переменной силы

Энергия

Энергия — это скалярная величина, которая является количественной мерой различных форм движения материи. Энергия, которая является мерой механического движения и механического взаимодействия тел с другими объектами и между собой, называется механической.

Изменение механической энергии системы ( \(\Delta W\) ) определяется работой ( \(A\) ), которую совершают внешние силы, воздействующие на систему:

Механическая энергия бывает двух видов:

Кинетическая

Кинетическая энергия — это скалярная функция, которая является количественной мерой движения материальных тел, рассматриваемых в конкретной механической системе. Кинетическая энергия зависит только от массы ( \(m\) ) и модуля скорости материальной точки ( \(v\) ).

Рассчитывается кинетическая энергия ( \(E\) ) по формуле:

Измеряется в джоулях.

Потенциальная

Потенциальная энергия — это физическая величина, которая обозначает энергию взаимодействия тел или их частей между собой. Потенциальная энергия зависит только от расстояния, на котором находятся объекты. Имеет числовое значение, но не имеет вектора направления.

Потенциальной энергией обладают следующие виды тел:

  • объекты, находящиеся на какой-либо высоте от поверхности земли;
  • упруго деформированные тела (пружина);
  • сжатые газы.

Потенциальная энергия тела, поднятого над землей ( \(E\) ), рассчитывается по формуле:

\(E=m\times g\times h\)

где \(m\) — масса тела, \(h\) — высота над землей, \(g\) — ускорение свободного падения на нашей планете.

Потенциальная энергия упруго деформированного тела ( \(E\) ) определяется по формуле:

где \(x\) — удлинение, \(k\) — жесткость.

Потенциальная энергия измеряется в джоулях.

Закон сохранения механической энергии

Закон сохранения энергии в механике известен всем со школы.

Энергия не исчезает и не возникает снова, она только переходит из одного вида энергии в другой или передается от одного объекта к другому.

Разобраться в такой сложной науке, как физика, довольно трудно. Не у всех есть время и желание вникать в процессы физических явлений. Но без паники! Подтянуть оценки по сложному предмету поможет образовательный сервис Феникс.Хелп. Обращайтесь в любое время!

Скорость и ускорение:

Маленькое изображение

Равномерное движение: ν = const

Маленькое изображение

Маленькое изображение

Маленькое изображение

Маленькое изображение

Динамика и статика

ОбозначениеИзмеряется вОписание
FНсила
Pкг*м/симпульс
aм/с 2 ускорение
mкгмасса
vм/сскорость
pНвес тела
gм/с 2 ускорение свободного падения
EДжэнергия
AДжработа
NВт мощность
tсвремя
Iкг*м 2 момент инерции
Lкг*м 2 /смомент импульса
MН*ммомент силы
ωс -1 угловая скорость

Первый закон Ньютона:
При ∑ F = 0 => v = const

Второй закон Ньютона:

Маленькое изображение

Третий закон Ньютона:

Маленькое изображение

Основной закон динамики для неинерциальных систем отчета.
ma=ma0+Fинерц ,где а- ускорение в неинерциальной а0- в инерциальной системе отчета.

Более 40 основных формул по физике с объяснением

Больше всего задач обычно задают по трем самым популярным разделам физики. Это механика, термодинамика и молекулярная физика, электричество. Их и возьмем!

Ежедневная рассылка с полезной информацией для студентов всех направлений – на нашем телеграм-канале.

Основные формулы по физике динамика, кинематика, статика

Начнем с самого простого. Старое-доброе любимое прямолинейное и равномерное движение.


Конечно, не будем забывать про движение по кругу, и затем перейдем к динамике и законам Ньютона.


После динамики самое время рассмотреть условия равновесия тел и жидкостей, т.е. статику и гидростатику



Основные формулы молекулярной физики и термодинамики

Закончим раздел механики формулами по колебаниям и волнам и перейдем к молекулярной физике и термодинамике.


Коэффициент полезного действия, закон Гей-Люссака, уравнение Клапейрона-Менделеева - все эти милые сердцу формулы собраны ниже.

Кстати! Для всех наших читателей сейчас действует скидка 10% на любой вид работы.


Основные формулы по физике: электричество

Пора переходить к электричеству, хоть его и любят меньше термодинамики. Начинаем с электростатики.


Далее берем постоянный и переменный ток.

И, под барабанную дробь, заканчиваем формулами для закона Ома, электромагнитной индукции и электромагнитных колебаний.


v_x22 =\frac<s_x></p>
<p>Скорость [м/с] (проекция) > = \frac>

 dd =\frac<34a></p>
<p>выфвфвы > = \frac>

Перемещение [м] (проекция)

Уравнение координаты (ур. движения)

2. Прямолинейное равноускоренное движение

 a_x=\frac<v_x - v_<0x></p>
<p>Ускорение [м/с 2 ] (проекция) >

 v_x=v_<0x></p>
<p>Мгновенная скорость (проекция) +a_x\cdot

x=x_0+v_<0x></p>
<p>Уравнение координаты (ур. движения) \cdot t+\frac

s_x=v_<0x></p>
<p>Перемещение (проекция) \cdot t+\frac

s_x=\frac<v_x +v _<0x></p>
<p> >\cdot t

s_x=\frac<<v_x></p>
<p>^2 ->^2 >

v_<_<CP></p>
<p>Средняя скорость >=\frac>>

 v_<_<CP></p>
<p>Средняя скорость <br />равноускоренного движения >=\frac

3. Движение под углом к горизонту

 v_<0x></p>
<p>Проекция нач. скорости на ось X =v_0\cdot

x=x_0+v_<0x></p>
<p>Уравнение координаты X \cdot t

 v_<0y></p>
<p>Проекция нач. скорости на ось Y =v_0\cdot

 v_y=v_<0y></p>
<p>Проекция скорости на ось Y +g_y\cdot

s_y=v_<0y></p>
<p>Проекция перемещения на ось Y \cdot t+\frac

s_y=\frac<v_y +v _<0y></p>
<p> >\cdot t

s_y=\frac<<v_y></p>
<p>^2 ->^2 >

4. Относительное движение

 \vec V_<_A></p>
<p>Закон сложения скоростей = \vec V_ + \vec V_ <_<\Pi>

 V_<_A></p>
<p>Скорость одного тела относительно другого <br />при движении тел в одном направлении =\mid V_1 - V_2 \mid

 V_<_A></p>
<p>Скорость одного тела относительно другого <br />при движении тел в противоположных направлениях = V_1 + V_2

5. Движение по окружности

a_n=\frac<v^2 ></p>
<p>Центростремительное ускорение

T=\frac<1></p>
<p>Период вращения [с] =\frac<2\pi><\omega>

\nu=\frac<1></p>
<p>Частота вращения [Гц] =\frac<\omega><2\pi>

 v =\frac<2\pi \cdot R></p>
<p>Скорость точек, движущихся по окружности  = 2\pi \cdot R \cdot \nu

\omega=2\pi \cdot \nu =\frac<2\pi></p>
<p>Угловая скорость <br />(циклическая частота) [рад/с]

6. Динамика

\vec<F_p></p>
<p>Вектор равнодействующей силы =\vec+\vec+. +\vec

Сила упругости (з-н Гука)

 F_<_<\Gamma></p>
<p>Гравитационная сила <br />(з-н всемирного тяготения) >=\frac

 g=\frac<G\cdot M_<\Pi></p>
<p>Ускорение свободного падения >

 F_<_T></p>
<p>Сила тяжести =m\cdot g

 v=\sqrt<\frac<G\cdot M_<\Pi ></p>
<p>Первая космическая скорость >>

P=F_<_T></p>
<p>Вес тела при движении без ускорения = m \cdot g

Вес тела при ускорении, напр. вверх

 k_<_<\Pi></p>
<p>Коэффициент перегрузки >=\frac

Вес тела при ускорении, напр. вниз

 k_y=\frac <g></p>
<p>Коэффициент уменьшения веса

 F_<_<TP.\Pi></p>
<p>Сила трения покоя >=F_

F_<_<TP.\Pi.MAX></p>
<p>Сила трения покоя максимальная >=\mu \cdot N

 F_<_<TP></p>
<p>Сила трения скольжения >=\mu \cdot N

7. Статика

Момент силы [Н·м]

 M_1+M_2+. +M_n=<M_1></p>
<p>Правило моментов

8. Импульс

Импульс тела [кг·м/с]

 \Delta </p>
<p>Изменение импульса = \:

 <\vec F \cdot t></p>
<p>2-й закон Ньютона в импульсной форме =\Delta

 \vec p_1 +\vec p_2+. +\vec p_n=<\vec p_1></p>
<p>Закон сохранения импульса \:

9. Энергия

 E_k=\frac<m \cdot v^2></p>
<p>Кинетическая энергия <br />поступательного движения [Дж] >

 E_<ph></p>
<p>Потенциальная энергия <br />гравитационного поля Земли [Дж] =m \cdot g \cdot h

 E_<px></p>
<p>Потенциальная энергия <br />упругой деформации [Дж] =\frac

 E_<k1></p>
<p>Закон сохранения механической энергии <br />при отсутствии трения + E_ + E_ = E_ + E_ + E_

 E_<\Pi O \Lambda ></p>
<p>Полная механическая энергия = E_ + E_ + E_

 E_<k1></p>
<p>Закон сохранения механической энергии <br />при наличии трения + E_ + E_ = E_ + E_ + E_ + Q

 Q = - A_</p>
<p>Количество теплоты, выделяющееся <br />за счет работы силы трения (сопротивления) ; A_ = - Q

10. Механическая работа, мощность

Механическая работа в общем случае [Дж]

Мех. работа если векторы силы и
перемещения сонаправлены

Мех. работа если векторы силы и
перемещения противоположно направлены

Мех. работа если векторы силы и
перемещения перпендикулярны

 A = - (E_</p>
<p>Работа консервативных сил <br />(гравитационной, упругой, электростатической) <br />через потенциальную энергию - E_)=E_ - E_

 A = E_<k2></p>
<p>Работа консервативных сил через <br />кинетическую энергию - E_

 \eta=\frac<A_<\Pi></p>
<p>Коэффициент полезного действия <br />(КПД) механизма >

 N=\frac<t></p>
<p>Мощность [Вт]

11. Гидростатика

 \rho =\frac<m></p>
<p>Плотность [кг/м 3 ]

 P =\frac<F></p>
<p>Давление [Па]

Давление жидкости на глубине

 F_A = m_</p>
<p>Архимедова сила (выталкивающая сила) \cdot g = _ \cdot V \cdot g

 \frac<F_1></p>
<p>Правило гидравлического пресса  =\frac

Читайте также: