力學(xué)質(zhì)點(diǎn)動(dòng)力學(xué)_第1頁(yè)
力學(xué)質(zhì)點(diǎn)動(dòng)力學(xué)_第2頁(yè)
力學(xué)質(zhì)點(diǎn)動(dòng)力學(xué)_第3頁(yè)
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力學(xué)質(zhì)點(diǎn)動(dòng)力學(xué)第1頁(yè),課件共36頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月2IsaacNewton(1642-1727)第2頁(yè),課件共36頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月3§2.1牛頓定律與慣性參考系一、牛頓定律

物體保持靜止或勻速直線運(yùn)動(dòng)不變,除非作用在它上面的“力”迫使它改變這種狀態(tài)。1、第一定律(慣性定律)“自由粒子”總保持靜止或勻速直線運(yùn)動(dòng)狀態(tài)。更現(xiàn)代化的提法:

“慣性”的概念-物體保持靜止或勻速直線運(yùn)動(dòng)不變的屬性,稱(chēng)為慣性。第3頁(yè),課件共36頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月4

運(yùn)動(dòng)的“變化”與所加動(dòng)力成正比,并發(fā)生在力的方向上其中為合力,m為慣性質(zhì)量

(慣性的量度)。2、第二定律

“動(dòng)量”的概念:其它體系,例如電磁場(chǎng)也具有動(dòng)量???具有空間平移不變性(空間均勻)的體系的動(dòng)量守恒用動(dòng)量描述運(yùn)動(dòng)比用速度更普遍和深刻第4頁(yè),課件共36頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月53、第三定律其中,力是指物體相互接觸產(chǎn)生的,或通過(guò)“超距作用”產(chǎn)生的。作用力等于反作用力

“超距作用”可以理解成力的傳遞過(guò)程不需要時(shí)間,或力的傳遞速度為無(wú)限大。

如果力以有限的速度傳遞,作用力和反作用力就不一定相等了。第5頁(yè),課件共36頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月6

力以有限速度傳遞,物體1運(yùn)動(dòng),由于“延遲”效應(yīng),t時(shí)刻作用力和反作用力不相等。12靜止ttt第6頁(yè),課件共36頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月7

兩個(gè)靜止電荷之間的靜電作用力和反作用力也相等。

相互作用的傳遞速度一般較大(例如引力和電磁力都以光速傳遞),而牛頓力學(xué)中物體運(yùn)動(dòng)速度遠(yuǎn)低于光速,可忽略延遲效應(yīng),因此在牛頓力學(xué)中,作用力等于和反作用力。

在強(qiáng)電磁作用下,帶電粒子運(yùn)動(dòng)速度可接近光速,延遲效應(yīng)很明顯,作用力和反作用力就不相等了。但如果包括電磁場(chǎng)的動(dòng)量在內(nèi),體系的總動(dòng)量還是守恒的。第7頁(yè),課件共36頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月8二、慣性參考系(慣性系)

總能找到特殊的物體群(參考系),在這個(gè)參考系中牛頓第一定律成立。這個(gè)參考系稱(chēng)為慣性系。

相對(duì)一個(gè)慣性系作勻速直線運(yùn)動(dòng)的另一個(gè)參考系也是慣性系。牛頓第一、二定律只在慣性系中成立。

在非慣性系中通過(guò)引入“慣性力”,牛頓第一、二定律才形式上成立。第8頁(yè),課件共36頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月91、FK4系:以1535顆恒星平均靜止位形作為基準(zhǔn)—目前最好。2、太陽(yáng)系:太陽(yáng)中心為原點(diǎn),坐標(biāo)軸指向恒星—繞銀河中心的向心加速度~1.810-10m/s23、地心系:地心為原點(diǎn),坐標(biāo)軸指向恒星—繞太陽(yáng)的向心加速度~610-3m/s2(g的10-3)4、地面系(實(shí)驗(yàn)室系):坐標(biāo)軸固定在地面上—赤道處自轉(zhuǎn)向心加速度~3.410-2m/s2實(shí)用的慣性系:第9頁(yè),課件共36頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月102.5

應(yīng)用牛頓定律解題兩類(lèi)問(wèn)題:已知力求運(yùn)動(dòng);已知運(yùn)動(dòng)求力。解題思路:確定物體;分析運(yùn)動(dòng)狀態(tài)(運(yùn)動(dòng)學(xué)條件,初始條件);分析受力;

列方程(選取坐標(biāo)系),求解,討論。第10頁(yè),課件共36頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月11分析運(yùn)動(dòng)狀態(tài)分析受力lmvmg【例】質(zhì)量為m的小球,線長(zhǎng)為

l,求擺下角時(shí)小球的速率和線的張力。選擇坐標(biāo)系列方程(運(yùn)動(dòng)學(xué)條件)(初始條件)第11頁(yè),課件共36頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月12求解微分方程:第12頁(yè),課件共36頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月13

或者說(shuō):相對(duì)某慣性系作勻速直線運(yùn)動(dòng)的參考系,其內(nèi)部發(fā)生的力學(xué)過(guò)程,不受系統(tǒng)整體的勻速直線運(yùn)動(dòng)的影響。§2.6牛頓相對(duì)性原理

上述結(jié)論,是伽利略在1632年,通過(guò)分析一個(gè)勻速直線運(yùn)動(dòng)的封閉船艙里發(fā)生的力學(xué)現(xiàn)象而總結(jié)出的,它也稱(chēng)作力學(xué)相對(duì)性原理,或伽利略相對(duì)性原理。

對(duì)于描述力學(xué)規(guī)律來(lái)說(shuō),所有的慣性參考系都是等效的。第13頁(yè),課件共36頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月14系?勻速直線運(yùn)動(dòng)第14頁(yè),課件共36頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月15系勻速直線運(yùn)動(dòng)勻速直線運(yùn)動(dòng)僅憑觀測(cè)球的上拋和下落,不能覺(jué)察車(chē)相對(duì)地面的運(yùn)動(dòng)。第15頁(yè),課件共36頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月16系勻速直線運(yùn)動(dòng)勻速直線運(yùn)動(dòng)在兩個(gè)參考系中看到的物理現(xiàn)象不同,但體現(xiàn)的物理(力學(xué))規(guī)律相同!第16頁(yè),課件共36頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月17

牛頓相對(duì)性原理的數(shù)學(xué)表述:

質(zhì)量和運(yùn)動(dòng)速度無(wú)關(guān),力只與物體相對(duì)位置或相對(duì)運(yùn)動(dòng)有關(guān),質(zhì)量和力都與參考系無(wú)關(guān)

對(duì)于不同的慣性系,力學(xué)的基本規(guī)律—牛頓方程的形式相同。因此

或者說(shuō):牛頓方程具有伽利略變換協(xié)變對(duì)稱(chēng)性。第17頁(yè),課件共36頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月18非慣性系包括:平動(dòng)加速系、轉(zhuǎn)動(dòng)系§2.7-2.8非慣性系、慣性力與科里奧利力

一、平動(dòng)加速系中的慣性力慣性系,牛頓定律成立。水平方向小球不受力若用牛頓定律思考,則必認(rèn)為小球受力為小車(chē)是非慣性系牛頓定律不成立!小球加速a0mma0a0S系小球靜止–a0mS系第18頁(yè),課件共36頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月19F—真實(shí)力,a—

質(zhì)點(diǎn)的加速度。在S系(非慣性系)中設(shè)質(zhì)點(diǎn)的加速度為a—慣性力代入中得,即S系中形式上的牛頓第二定律:

設(shè)S

系相對(duì)慣性系S以加速度a0平動(dòng)。在S系中牛頓第二定律成立第19頁(yè),課件共36頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月20

但有時(shí)慣性力也可以源于真實(shí)力。慣性力有真實(shí)的效果。2、牛頓力學(xué)認(rèn)為慣性力是“假想力”,不是物體間的相互作用,沒(méi)有反作用力。1、慣性力與質(zhì)點(diǎn)的位置無(wú)關(guān),各處均勻。

質(zhì)點(diǎn)所受慣性力的大小,等于質(zhì)點(diǎn)的質(zhì)量和此非慣性系整體相對(duì)慣性系的加速度的乘積,方向與此加速度的方向相反第20頁(yè),課件共36頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月21二戰(zhàn)中的小故事:

美Tinosa號(hào)潛艇攜帶16枚魚(yú)雷,在太平洋離敵艦4000碼斜向攻擊,發(fā)射4枚,使敵艦停航。敵艦體近距離、垂直攻擊滑塊受摩擦力大雷管不能被觸發(fā)!但離敵艦875碼垂直攻擊發(fā)射11枚,均未爆炸。問(wèn)題出在慣性力上!撞針滑塊雷管導(dǎo)板魚(yú)雷S′第21頁(yè),課件共36頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月22Mm【例】在光滑水平面上放一質(zhì)量為M、底角為、斜邊光滑的楔塊。今在其斜邊上放一質(zhì)量為m的物體,求物體沿楔塊下滑時(shí)對(duì)楔塊和對(duì)地面的加速度。xy:物體對(duì)楔塊:物體對(duì)地面:楔塊對(duì)地面第22頁(yè),課件共36頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月23以楔塊(非慣性系)為參考系求解:除真實(shí)力外,物體和楔塊還分別受慣性力和Mgxymg作用和反作用第23頁(yè),課件共36頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月24對(duì)物體:對(duì)楔塊:方向:方向:方向:Mgxymg第24頁(yè),課件共36頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月25連立求解得由得第25頁(yè),課件共36頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月26(1)在M參考系(非慣性系)中觀察,重力被慣性力抵消,m作速率為v的圓周運(yùn)動(dòng)。【例】M自由下滑,討論m對(duì)地面的運(yùn)動(dòng)情況。直接討論m對(duì)地面的運(yùn)動(dòng)較困難(2)M對(duì)地作自由落體運(yùn)動(dòng)。(3)m對(duì)地面的運(yùn)動(dòng),是以上兩種運(yùn)動(dòng)的疊加。M>>m光滑v地面gmM第26頁(yè),課件共36頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月27彈力真實(shí)彈力還受慣性力慣性離心力慣性系S設(shè)圓盤(pán)勻速轉(zhuǎn)動(dòng),物體m相對(duì)圓盤(pán)靜止二、轉(zhuǎn)動(dòng)系中的慣性力、科里奧利力*轉(zhuǎn)動(dòng)系S這時(shí),慣性力只是慣性離心力。第27頁(yè),課件共36頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月28物體相對(duì)圓盤(pán)運(yùn)動(dòng)時(shí)還要受科里奧利力(書(shū)P82-83)向心加速度科里奧利加速度代入S系牛頓第二定律,得圓盤(pán)系中形式上的牛頓第二定律科里奧利力:真實(shí)力慣性離心力科里奧利力第28頁(yè),課件共36頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月29【例】圓盤(pán)勻速轉(zhuǎn)動(dòng),物體m相對(duì)圓盤(pán)沿徑向運(yùn)動(dòng)的情況彈簧真實(shí)力槽壁真實(shí)力離心力科里奧利力第29頁(yè),課件共36頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月30河岸沖刷,單軌磨損。北半球右,南半球左。赤道附近的信風(fēng)強(qiáng)熱帶風(fēng)暴旋渦科里奧利力例:第30頁(yè),課件共36頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月31旅行者2號(hào)拍攝的木星表面的旋渦氣流第31頁(yè),課件共36頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月322.8慣性質(zhì)量和引力質(zhì)量的等同性

牛頓分析大量包括天文學(xué)方面的實(shí)驗(yàn)結(jié)果,1687年總結(jié)出萬(wàn)有引力定律:一、引力和引力質(zhì)量

自然界中任何兩個(gè)質(zhì)點(diǎn)都以一定的力互相吸引著,這個(gè)力同兩個(gè)質(zhì)點(diǎn)的質(zhì)量乘積成正比,同它們之間的距離的平方成反比。

在萬(wàn)有引力定律中質(zhì)量是表現(xiàn)一個(gè)物體吸引其它物體或被其它物體吸引能力的量,稱(chēng)為引力質(zhì)量(gravitationalmass)。第32頁(yè),課件共36頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月33

慣性質(zhì)量和引力質(zhì)量反映物質(zhì)的兩種完全不同的屬性,是兩個(gè)不同的概念。

但實(shí)驗(yàn)表明,對(duì)一切物體來(lái)說(shuō)這兩個(gè)質(zhì)量的比值都相同,與物體的大小和材料無(wú)關(guān)─慣性質(zhì)量和引力質(zhì)量具有等同性。

早在17世紀(jì),伽利略在比薩斜塔做的落體實(shí)驗(yàn)就已表明:一切物體,無(wú)論大小和材料如何,都以相同的加速度自由下落。二、慣性質(zhì)量和引力質(zhì)量的等同性第33頁(yè),課件共36頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月34

對(duì)于自由下落的物體,由萬(wàn)有引力定律和牛頓定律

因g對(duì)一切物體都相同,則mi與mg的比為常數(shù),與物體的具體性質(zhì)無(wú)關(guān),適當(dāng)選擇單位使慣性質(zhì)量等于引力質(zhì)量第34頁(yè),課件共36頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月35比薩斜塔第35頁(yè),課件共36頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月36

在19世紀(jì),匈牙利物理學(xué)家厄缶(

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