Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Сентября 2010 в 19:25, Не определен
Контрольная рабата
Вариант N№2
1. Закон сохранения импульса в классической механике
и связь его с законом динамики Ньютона. Пример использования
этого закона сохранения. Как он связан со свойствами
пространства-времени, и почему этот закон фундаментален?
2. Суть законов Кеплера и их связь с законом всемирного
тяготения. Насколько применима модель, принятая
Ньютоном? Определите массу Солнца, если известно, что
Земля движется вокруг него со скоростью 30 км/с на
среднем расстоянии 150 млн км.
3. Роль измерений в получении законов естествознания.
Понятие о метрической системе. Где на Земле можно
наиболее приблизиться к центру Земли? Как измерили
размеры Земли, Луны, Солнца? Каков диапазон расстояний
во Вселенной?
4. Какова специфика микромира по сравнению с изучением
мега- и макромира. Поясните принципы соответствия
и дополнительности.
5.
Что изучает термодинамика?
система», «равновесное состояние»? Определите
понятия «теплоемкость» и «удельная теплоемкость». Как
по ним можно судить о внутренней структуре вещества?
6.
Опишите, как развивались
каких явлениях проявляются его волновые свойства?
Какое явление показывает, что свет – поперечная волна?
Как и кем было показано, что свет есть электромагнитная
волна? Если при отражении от горизонтальной стеклянной
пластинки солнечным луч оказался плоскополяризованным,
то какова была высота Солнца над горизонтом?
7. Развитие идей эволюции видов. Докажите, что
естественный отбор является направляющим фактором
эволюции.
Сопоставьте понятия «
8. Каковы особенности строения и функции ядра клетки
и цитоплазмы? Опишите функции клеточных мембран. Что
такое «ионный насос»?
9. Поясните понятие «солнечная активность». Какие
процессы на Солнце связаны с явлениями на Земле? Как
распределяется на Земле солнечная энергия? Насколько
можно считать Землю тепловой машиной? Дайте понятие
о негэнтропии солнечного излучения.
10.
Дайте понятие «научной
примеры.
1. Закон
сохранения импульса в
Момент импульса системы тел сохраняется неизменным при любых взаимодействиях внутри системы, если результирующий момент внешних сил, действующих на нее, равен нулю.
Закон сохранения импульса является следствием законов Ньютона, являющихся основными за-конами динамики. Однако этот закон универсален и имеет место и в мик-ромире, где законы ньютона неприменимы.
Следствия:
1) В
случае изменения скорости
2) Если
момент инерции системы в
3) В
случае, когда сумма моментов
внешних сил относительно
Импульсом
тела или количеством движения называют
произведение массы тела на его скорость.
P - векторная величина. Направление
импульса тела совпадает с направлением
скорости. Установленные в наше время
связи между свойствами пространства
и времени и законами сохранения
импульса содержались в скрытой
форме и в принципах
2. Суть
законов Кеплера, и их связь
с законом всемирного
Первый закон Кеплера. Орбита каждой планеты есть эллипс, в одном из фокусов которого находится Солнце. Второй закон Кеплера Радиус-вектор планет за равные промежутки времени описывают равные площади. Третий закон Кеплера. Квадраты периодов обращения двух планет относятся как кубы больших полуосей их орбит. Законы Кеплера применимы не только к движению планет, но и к движению их естественных и искусственных спутников. Кеплеровские законы были уточнены и объяснены на основе закона всемирного тяготения Исааком Ньютоном. В рамках классической механики, гравитационное взаимодействие описывается законом всемирного тяготения Ньютона, который гласит, что сила гравитационного притяжения между двумя материальными точками массы m1 и m2, разделённых расстоянием R есть , Здесь G -- гравитационная постоянная, равная - 6,673(10)*10-11 мі/(кг сІ). Знак минус означает, что сила, действующая на тело, всегда противоположна по направлению радиус-вектору, направленному на тело, т. е. гравитационное взаимодействие приводит всегда к притяжению любых тел. Таким образом в формулировке Ньютона законы Кеплера звучат так:
первый закон: под действием силы тяготения одно небесное тело может двигаться по отношению к другому по окружности, эллипсу, параболе и гиперболе. Надо сказать, что он справедлив для всех тел, между которыми действует взаимное притяжение.
формулирование второго закона Кеплера не дана, так как в этом не было необходимости.
третий закон Кеплера сформулирован Ньютоном так: квадраты сидерических периодов планет, умноженные на сумму масс Солнца и планеты, относятся как кубы больших полуосей орбит планет.
Из формул центробежной силы, закона всемирного тяготения выражаем массу Солнца. , . Центробежная сила Земли рассчитывается следующим образом: , где m - масса Земли; v - скорость движения Земли вокруг Солнца; к - радиус Земли. mEarth = 5.9*1024 кг; Радиус Земли составляет 6358 км. F = 5.9*1024кг * 30000 м/с / 6358000 = 0,028*1024 Н. Таким образом, масса Солнца = (0,028*1024 Н * 22500000 м2)/ (6.67·10-11 Нм2/кг2 * 5.9*1024кг) = 1 989 100*1024 кг.
3. Роль
измерений и получений законов
естествознания. Понятие о метрической
системе. Где на Земле можно
наиболее приблизиться к
Метрическая
система - десятичная система мер
и весов, возникшая во Франции. Основной
единицей этой системы является метр,
приблизительно равный одной десятимиллионной
части расстояния по меридиану от
экватора до полюса, или около 39,37 дюйма.
Масштабы за пределом размера атома
уже недоступны непосредственному
измерению. То есть так, как здесь, метр
приложить мы не можем, это уже
какие-то косвенные измерения в
рамках некоторых теоретических
предположений. То есть мы предполагаем
какую-то структуру пространства-
Природа
жидкости по Архимеду такова, «что из ее
частиц, расположенных на одинаковом
уровне и прилегающих друг к другу,
менее сдавленные выталкиваются
более сдавленными, и что каждая
из ее частиц сдавливается жидкостью,
находящейся над ней, по отвесу».
Это определение позволяет
4. Какова
специфика микромира по
По поводу
вероятностного характера законов
микромира можно отметить следующее.
В своей основе такие представления
предполагают отсутствие внутренних механизмов
явлений и внутренней структуры
частиц, а также представления
о неизменности частиц во все время
их существования. Игнорирование особенностей
строения частиц приводит к представлениям
об интенсивности как о