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Qu'est-ce que le mouvement mécanique dans la définition de la physique. Qu'est-ce que le mouvement mécanique : définition du mouvement en physique

En physique, il existe un mouvement mécanique, dont la définition est interprétée comme un changement des coordonnées d'un corps dans un espace tridimensionnel par rapport à d'autres corps avec perte de temps. Curieusement, vous pouvez, par exemple, dépasser la vitesse d'un bus sans vous déplacer. Cette valeur est relative et dépendant d'un point donné. L'essentiel est de fixer le référentiel afin d'observer le point par rapport à l'objet.

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Description

Notions de physique :

  1. Un point matériel est une partie d'un corps ou d'un objet avec de petits paramètres et une petite masse qui ne sont pas pris en compte lors de l'étude du processus. C’est une quantité négligée en physique.
  2. Le déplacement est la distance parcourue par un point matériel d'une coordonnée à une autre. Le concept ne doit pas être confondu avec le mouvement, puisqu'en physique il s'agit de la définition d'un chemin.
  3. La distance parcourue est la distance parcourue par un objet. Quelle est la distance parcourue est considérée par la section de physique sous appelé "Cinématique".
  4. Une trajectoire dans l’espace est une ligne droite ou brisée le long de laquelle se déplace un objet. Vous pouvez imaginer ce qu'est une trajectoire, selon la définition du domaine de la physique, en traçant mentalement une ligne.
  5. La mécanique est un mouvement le long d’un chemin donné.

Attention! L'interaction des corps s'effectue selon les lois de la mécanique, et cette section est appelée cinématique.

Comprendre ce qu'est un système de coordonnées et ce qu'est une trajectoire en pratique ?

Il suffit de trouver mentalement un point dans l'espace et d'en tracer des axes de coordonnées, l'objet se déplacera par rapport à lui le long d'une ligne brisée ou droite, et les types de mouvements seront également différents, y compris translationnels, effectués lors de l'oscillation et de la rotation.

Par exemple, un chat est dans une pièce, se déplace vers n'importe quel objet ou change d'emplacement dans l'espace, se déplaçant selon différentes trajectoires.

La distance entre les objets peut varier car les chemins sélectionnés ne sont pas les mêmes.

Les types

Types de mouvements connus :

  1. Progressive. Caractérisé par le parallélisme de deux points interconnectés se déplaçant également dans l’espace. Un objet avance lorsqu’il passe le long d’une ligne. Il suffit d'imaginer remplacer la recharge dans un stylo à bille, c'est-à-dire que la recharge avance selon un chemin donné, chaque partie se déplaçant parallèlement et de manière égale. Cela arrive assez souvent dans les mécanismes.
  2. Rotation. Un objet décrit un cercle dans tous les plans parallèles entre eux. Les axes de rotation sont les centres de ceux décrits, et les points situés sur l'axe sont immobiles. L'axe de rotation lui-même peut être situé à l'intérieur du corps (rotationnel) et également connecté à ses points externes (orbitaux). Pour comprendre de quoi il s'agit, vous pouvez prendre une aiguille et du fil ordinaires. Tenez cette dernière entre vos doigts et déroulez progressivement l'aiguille. L'aiguille décrira un cercle et ces types de mouvements doivent être classés comme orbitaux. Un exemple de vue rotationnelle : faire tourner un objet sur une surface dure.
  3. Oscillatoire. Tous les points d'un corps se déplaçant le long d'une trajectoire donnée sont répétés avec précision ou approximativement en même temps. Un bon exemple est une rondelle suspendue à une corde, oscillant à gauche et à droite.

Attention! Caractéristiques du mouvement vers l'avant. Un objet se déplace en ligne droite et, à tout intervalle de temps, tous ses points se déplacent dans la même direction : c'est un mouvement vers l'avant. Si un vélo roule, alors à tout moment vous pouvez considérer séparément la trajectoire de n'importe quel point, ce sera la même chose. Peu importe que la surface soit plane ou non.

Ces types de mouvements se produisent quotidiennement dans la pratique, il ne sera donc pas difficile de les exécuter mentalement.

Qu'est-ce que la relativité

Selon les lois de la mécanique, un objet se déplace par rapport à un certain point.

Par exemple, si une personne reste immobile et qu’un bus bouge, c’est ce qu’on appelle la relativité du mouvement du véhicule en question par rapport à l’objet.

La vitesse à laquelle un objet se déplace par rapport à un certain corps dans l'espace est également prise en compte par rapport à ce corps et, par conséquent, l'accélération a également une caractéristique relative.

La relativité est une dépendance directe de la trajectoire spécifiée lors du mouvement du corps, du chemin parcouru, des caractéristiques de vitesse, ainsi que du déplacement par rapport aux systèmes de référence.

Comment se déroule le compte à rebours ?

Qu’est-ce qu’un système de référence et comment est-il caractérisé ? La référence par rapport au système de coordonnées spatiales, la référence principale au temps du mouvement, c'est le système de référence. Dans différents systèmes, un corps peut avoir différents emplacements.

Le point est situé dans le système de coordonnées ; lorsqu'il commence à se déplacer, son temps de déplacement est pris en compte.

Organisme de référence - c'est un objet abstrait situé en un point donné de l'espace. Lors de l'orientation vers sa position, les coordonnées des autres corps sont prises en compte. Par exemple, une voiture s'arrête et une personne bouge ; dans ce cas, le corps de référence est une voiture.

Mouvement uniforme

Le concept de mouvement uniforme - cette définition en physique est interprétée comme suit.

Mouvement mécanique est un changement dans la position d'un corps dans l'espace par rapport à d'autres corps.

Par exemple, une voiture circule sur la route. Il y a du monde dans la voiture. Les gens se déplacent avec la voiture le long de la route. Autrement dit, les gens se déplacent dans l’espace par rapport à la route. Mais par rapport à la voiture elle-même, les gens ne bougent pas. Cela apparaît. Nous examinerons ensuite brièvement principaux types de mouvements mécaniques.

Mouvement vers l'avant- c'est le mouvement d'un corps dans lequel tous ses points se déplacent également.

Par exemple, la même voiture avance le long de la route. Plus précisément, seule la carrosserie de la voiture effectue un mouvement de translation, tandis que ses roues effectuent un mouvement de rotation.

Mouvement de rotation est le mouvement d'un corps autour d'un certain axe. Avec un tel mouvement, tous les points du corps se déplacent en cercles dont le centre est cet axe.

Les roues que nous avons mentionnées effectuent un mouvement de rotation autour de leurs axes, et en même temps, les roues effectuent un mouvement de translation avec la carrosserie de la voiture. C'est-à-dire que la roue effectue un mouvement de rotation par rapport à l'axe et un mouvement de translation par rapport à la route.

Mouvement oscillatoire- Il s'agit d'un mouvement périodique qui se produit alternativement dans deux directions opposées.

Par exemple, le pendule d’une horloge effectue un mouvement oscillatoire.

Les mouvements de translation et de rotation sont les types de mouvements mécaniques les plus simples.

Relativité du mouvement mécanique

Tous les corps de l’Univers se déplacent, il n’y a donc aucun corps en repos absolu. Pour la même raison, il est possible de déterminer si un corps se déplace ou non uniquement par rapport à un autre corps.

Par exemple, une voiture circule sur la route. La route est située sur la planète Terre. La route est toujours. Il est donc possible de mesurer la vitesse d’une voiture par rapport à une route à l’arrêt. Mais la route est stationnaire par rapport à la Terre. Or, la Terre elle-même tourne autour du Soleil. Par conséquent, la route et la voiture tournent également autour du Soleil. Par conséquent, la voiture effectue non seulement un mouvement de translation, mais également un mouvement de rotation (par rapport au Soleil). Mais par rapport à la Terre, la voiture n'effectue qu'un mouvement de translation. Ceci montre relativité du mouvement mécanique.

Relativité du mouvement mécanique– c'est la dépendance de la trajectoire du corps, de la distance parcourue, du mouvement et de la vitesse du choix systèmes de référence.

Point matériel

Dans de nombreux cas, la taille d'un corps peut être négligée, puisque les dimensions de ce corps sont petites par rapport à la distance parcourue par ce corps, ou par rapport à la distance entre ce corps et d'autres corps. Pour simplifier les calculs, un tel corps peut classiquement être considéré comme un point matériel ayant la masse de ce corps.

Point matériel est un corps dont les dimensions peuvent être négligées dans des conditions données.

La voiture dont nous avons parlé à plusieurs reprises peut être considérée comme un point matériel par rapport à la Terre. Mais si une personne se déplace à l’intérieur de cette voiture, alors il n’est plus possible de négliger la taille de la voiture.

En règle générale, lors de la résolution de problèmes de physique, nous considérons le mouvement d'un corps comme mouvement d'un point matériel, et fonctionnent avec des concepts tels que la vitesse d'un point matériel, l'accélération d'un point matériel, l'impulsion d'un point matériel, l'inertie d'un point matériel, etc.

Cadre de réference

Un point matériel se déplace par rapport aux autres corps. Le corps par rapport auquel ce mouvement mécanique est considéré est appelé corps de référence. Organisme de référence sont choisis arbitrairement en fonction des tâches à résoudre.

Associé à l'organisme de référence système de coordonnées, qui est le point de référence (origine). Le système de coordonnées comporte 1, 2 ou 3 axes selon les conditions de conduite. La position d'un point sur une ligne (1 axe), un plan (2 axes) ou dans l'espace (3 axes) est déterminée respectivement par une, deux ou trois coordonnées. Pour déterminer la position du corps dans l'espace à tout moment, il est également nécessaire de fixer le début du décompte du temps.

Cadre de réference est un système de coordonnées, un corps de référence auquel le système de coordonnées est associé et un dispositif de mesure du temps. Le mouvement du corps est considéré par rapport au système de référence. Le même corps par rapport à différents corps de référence dans différents systèmes de coordonnées peut avoir des coordonnées complètement différentes.

Trajectoire du mouvement dépend aussi du choix du système de référence.

Types de systèmes de référence peut être différent, par exemple, un référentiel fixe, un référentiel mobile, un référentiel inertiel, un référentiel non inertiel.

Le mouvement mécanique d'un corps est un changement de sa position par rapport aux autres corps dans un cadre de référence choisi, tandis que le changement de position du corps se produit sur une période de temps.

Le système de référence présuppose la présence en lui d'un corps de référence, une origine (point) de référence sur ce corps, qui possède une coordonnée zéro et au moins un axe de coordonnées. Par exemple, supposons que le corps de référence soit une autoroute et que le point de référence soit un certain pilier à proximité. L'axe de coordonnées s'étendra le long de l'autoroute ; à droite de zéro sera sa direction positive, à gauche - négative. Soit une station service à 500 mètres du pilier dans le sens positif de l'axe.

Disons qu'un bus circule sur l'autoroute en direction d'une station-service. Si l'on prend un pilier comme point de référence, alors le bus effectue un mouvement mécanique par rapport à lui, puisque la distance entre eux change. Mais la station-service dans le système de référence choisi ne bouge pas (sa distance à la colonne ne change pas).

Nous allons maintenant choisir un bus comme système de référence, l'origine de la référence sera située dessus. La distance entre lui et la station-service varie ; Disons qu'un bus s'approche d'elle. On peut désormais dire que la station-service change de position par rapport au bus, ce qui signifie qu'elle subit un mouvement mécanique.

Il s'avère que dans un référentiel (bus), le corps subit un mouvement mécanique, mais pas dans un autre (autoroute). C'est pourquoi ils disent ça mouvement mécanique relatif. Par sa relativité, ils signifient que la présence d'un mouvement mécanique ne peut être évaluée qu'en indiquant un cadre de référence spécifique.

De plus, la vitesse du mouvement mécanique du corps dépend du système de référence choisi. Supposons que, par rapport à un poteau sur l'autoroute : un bus roule à une vitesse de 60 km/h, et à côté de lui une voiture passe dans la même direction à une vitesse de 100 km/h. Quelle est la vitesse de la voiture si l’on prend le bus comme référentiel ? Dans une heure, la voiture ne sera qu'à 40 km du bus, ce qui signifie que la vitesse de la voiture dans le référentiel associé au bus est de 40 km/h.

Prenons l’exemple d’une personne assise dans un bus. Par rapport au poteau sur l'autoroute, il se déplace de la même manière que toutes les parties du bus. Si nous choisissons n'importe quel endroit dans le bus comme point de départ, alors la personne assise n'effectue aucun mouvement mécanique, c'est-à-dire qu'elle est au repos. Dans ce cas, nous avons à nouveau affaire à la relativité du mouvement mécanique.

Laissez la personne dans le bus se lever et commencer à bouger. Il effectue désormais un mouvement mécanique dans le référentiel associé au bus. Cependant, la vitesse de la personne par rapport au poteau sur l'autoroute et au point de référence choisi dans l'autobus sera différente.

Types de mouvements mécaniques

Le mouvement mécanique peut être considéré pour différents objets mécaniques :

  • Mouvement d'un point matériel est entièrement déterminé par le changement de ses coordonnées dans le temps (par exemple, deux dans un avion). Ceci est étudié par la cinématique d'un point. En particulier, les caractéristiques importantes du mouvement sont la trajectoire d'un point matériel, son déplacement, sa vitesse et son accélération.
    • Direct mouvement d'un point (quand il est toujours sur une droite, la vitesse est parallèle à cette droite)
    • Mouvement curviligne- le déplacement d'un point le long d'une trajectoire qui n'est pas une ligne droite, avec une accélération et une vitesse arbitraires à tout moment (par exemple, mouvement en cercle).
  • Mouvement du corps rigide consiste en le mouvement de l'un de ses points (par exemple, le centre de masse) et le mouvement de rotation autour de ce point. Étudié par la cinématique des corps rigides.
    • S'il n'y a pas de rotation, alors le mouvement est appelé progressive et est entièrement déterminé par le mouvement du point sélectionné. Le mouvement n'est pas nécessairement linéaire.
    • Pour descriptif mouvement de rotation- mouvements du corps par rapport à un point sélectionné, par exemple fixé en un point, utilisez Euler Angles. Leur nombre dans le cas d'un espace tridimensionnel est trois.
    • Aussi pour un corps solide, il y a mouvement à plat- un mouvement dans lequel les trajectoires de tous les points se situent dans des plans parallèles, alors qu'il est entièrement déterminé par l'une des sections du corps, et la section du corps est déterminée par la position de deux points quelconques.
  • Mouvement continu. Ici, on suppose que le mouvement des particules individuelles du milieu est tout à fait indépendant les unes des autres (généralement limité uniquement par les conditions de continuité des champs de vitesse), donc le nombre de coordonnées déterminantes est infini (les fonctions deviennent inconnues).

Géométrie du mouvement

Relativité du mouvement

La relativité est la dépendance du mouvement mécanique d'un corps par rapport au système de référence. Sans préciser le système de référence, cela n’a aucun sens de parler de mouvement.

voir également

Liens

  • Mouvement mécanique (cours vidéo, programme de 10e année)

Fondation Wikimédia. 2010.

Voyez ce qu'est « Mouvement mécanique » dans d'autres dictionnaires :

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Livres

  • Ensemble de tableaux. La physique. 7e année (20 tables), . Album pédagogique de 20 feuilles. Grandeurs physiques. Mesures de grandeurs physiques. Structure de la matière. Molécules. La diffusion. Attraction et répulsion mutuelle des molécules. Trois états de la matière...
Mouvement mécanique

Mouvement mécanique d'un corps est le changement de sa position dans l'espace par rapport aux autres corps au fil du temps. Dans ce cas, les corps interagissent selon les lois de la mécanique.

La branche de la mécanique qui décrit les propriétés géométriques du mouvement sans tenir compte des raisons qui le provoquent est appelée cinématique.

Plus généralement mouvement est appelé le changement de l’état d’un système physique au fil du temps. Par exemple, on peut parler du mouvement d’une onde dans un milieu.

Types de mouvements mécaniques

Le mouvement mécanique peut être considéré pour différents objets mécaniques :

  • Mouvement d'un point matériel est entièrement déterminé par le changement de ses coordonnées dans le temps (par exemple, deux dans un avion). Ceci est étudié par la cinématique d'un point. En particulier, les caractéristiques importantes du mouvement sont la trajectoire d'un point matériel, son déplacement, sa vitesse et son accélération.
    • Direct mouvement d'un point (quand il est toujours sur une droite, la vitesse est parallèle à cette droite)
    • Mouvement curviligne� - mouvement d'un point le long d'une trajectoire qui n'est pas une ligne droite, avec une accélération et une vitesse arbitraires à tout moment (par exemple, mouvement en cercle).
  • Mouvement du corps rigide consiste en le mouvement de l'un de ses points (par exemple, le centre de masse) et le mouvement de rotation autour de ce point. Étudié par la cinématique des corps rigides.
    • S'il n'y a pas de rotation, alors le mouvement est appelé progressive et est entièrement déterminé par le mouvement du point sélectionné. Le mouvement n'est pas nécessairement linéaire.
    • Pour descriptif mouvement de rotation�- mouvements du corps par rapport à un point sélectionné, par exemple fixé en un point�- utiliser les angles d'Euler. Leur nombre dans le cas d'un espace tridimensionnel est trois.
    • Aussi pour un corps solide, il y a mouvement à plat� est un mouvement dans lequel les trajectoires de tous les points se situent dans des plans parallèles, alors qu'il est entièrement déterminé par l'une des sections du corps, et la section du corps est déterminée par la position de deux points quelconques.
  • Mouvement continu. Ici, on suppose que le mouvement des particules individuelles du milieu est tout à fait indépendant les unes des autres (généralement limité uniquement par les conditions de continuité des champs de vitesse), donc le nombre de coordonnées déterminantes est infini (les fonctions deviennent inconnues).

Géométrie du mouvement

Relativité du mouvement

La relativité est la dépendance du mouvement mécanique d'un corps vis-à-vis du système de référence. Sans préciser le système de référence, cela n’a aucun sens de parler de mouvement.

Notion de mécanique. La mécanique est une partie de la physique qui étudie le mouvement des corps, l'interaction des corps ou le mouvement des corps sous une sorte d'interaction.

La tâche principale de la mécanique- c'est la détermination de la localisation du corps à tout moment.

Sections de mécanique : cinématique et dynamique. La cinématique est une branche de la mécanique qui étudie les propriétés géométriques des mouvements sans tenir compte de leurs masses et des forces agissant sur eux. La dynamique est une branche de la mécanique qui étudie le mouvement des corps sous l'influence des forces qui leur sont appliquées.

Mouvement. Caractéristiques de mouvement. Le mouvement est un changement de position d'un corps dans l'espace au fil du temps par rapport à d'autres corps. Caractéristiques du mouvement : distance parcourue, mouvement, vitesse, accélération.

Mouvement mécanique Il s'agit d'un changement de position d'un corps (ou de ses parties) dans l'espace par rapport à d'autres corps au fil du temps.

Mouvement vers l'avant

Mouvement corporel uniforme. Démonstration via vidéo avec explications.

Mouvement mécanique irrégulier- il s'agit d'un mouvement dans lequel le corps effectue des mouvements inégaux à intervalles de temps égaux.

Relativité du mouvement mécanique. Démonstration via vidéo avec explications.

Point de référence et système de référence en mouvement mécanique. Le corps par rapport auquel le mouvement est considéré est appelé point de référence. Le système de référence en mouvement mécanique est le point de référence et le système de coordonnées de l'horloge.

Système de référence. Caractéristiques du mouvement mécanique. Le système de référence est démontré par une vidéo avec des explications. Le mouvement mécanique présente les caractéristiques suivantes : Trajectoire ; Chemin; Vitesse; Temps.

Trajectoire en ligne droite- C'est la ligne le long de laquelle le corps se déplace.

Mouvement curviligne. Démonstration via vidéo avec explications.

Chemin et concept de quantité scalaire. Démonstration via vidéo avec explications.

Formules physiques et unités de mesure des caractéristiques du mouvement mécanique :

Désignation de la quantité

Unités de mesure

Formule pour déterminer la valeur

Chemin-s

m, km

S= Vermont

Temps- t

s, heure

T = s/v

Vitesse -v

m/s, km/h

V = s/ t

P. concept d'accélération. Révélé avec une démonstration vidéo, avec explications.

Formule pour déterminer l'ampleur de l'accélération:

3. Les lois de la dynamique de Newton.

Le grand physicien I. Newton. I. Newton a démystifié les idées anciennes selon lesquelles les lois du mouvement des corps terrestres et célestes sont complètement différentes. L’Univers tout entier est soumis à des lois uniformes qui peuvent être formulées mathématiquement.

Deux problèmes fondamentaux résolus par la physique de I. Newton:

1. Création d'une base axiomatique pour la mécanique, qui a transféré cette science dans la catégorie des théories mathématiques strictes.

2. Création d'une dynamique qui relie le comportement du corps aux caractéristiques des influences externes (forces) sur celui-ci.

1. Tout corps continue d'être maintenu dans un état de repos ou de mouvement uniforme et rectiligne jusqu'à ce qu'il soit forcé par des forces appliquées de changer cet état.

2. Le changement de quantité de mouvement est proportionnel à la force appliquée et se produit dans la direction de la ligne droite le long de laquelle cette force agit.

3. Une action a toujours une réaction égale et opposée, sinon les interactions de deux corps l'un sur l'autre sont égales et dirigées dans des directions opposées.

I. Première loi de la dynamique de Newton. Chaque corps continue d'être maintenu dans un état de repos ou de mouvement uniforme et rectiligne jusqu'à ce qu'il soit forcé par des forces appliquées de changer cet état.

Notions d'inertie et d'inertie d'un corps. L'inertie est un phénomène dans lequel un corps s'efforce de maintenir son état d'origine. L'inertie est la propriété d'un corps de maintenir un état de mouvement. La propriété d'inertie est caractérisée par la masse corporelle.

Développement par Newton de la théorie de la mécanique de Galilée. Pendant longtemps, on a cru que pour maintenir un mouvement, il était nécessaire de subir une influence extérieure non compensée provenant d'autres organismes. Newton a brisé ces croyances dérivées de Galilée.

Référentiel inertiel. Les référentiels par rapport auxquels un corps libre se déplace de manière uniforme et rectiligne sont appelés inertiels.

Première loi de Newton - la loi des systèmes inertiels. La première loi de Newton est un postulat sur l'existence de référentiels inertiels. Dans les systèmes de référence inertiels, les phénomènes mécaniques sont décrits de la manière la plus simple.

I. Deuxième loi de la dynamique de Newton. Dans un référentiel inertiel, un mouvement rectiligne et uniforme ne peut se produire que si d'autres forces n'agissent pas sur le corps ou si leur action est compensée, c'est-à-dire équilibré. Démonstration via vidéo avec explications.

Le principe de superposition des forces. Démonstration via vidéo avec explications.

Notion de poids corporel. La masse est l'une des grandeurs physiques les plus fondamentales. La masse caractérise plusieurs propriétés du corps à la fois et possède un certain nombre de propriétés importantes.

La force est un concept central de la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton détermine qu'un corps se déplacera alors avec une accélération lorsqu'une force agira sur lui. La force est une mesure de l’interaction de deux (ou plusieurs) corps.

Deux conclusions de la mécanique classique de la deuxième loi de I. Newton :

1. L’accélération d’un corps est directement liée à la force appliquée au corps.

2. L'accélération d'un corps est directement liée à sa masse.

Démonstration de la dépendance directe de l'accélération d'un corps sur sa masse

I. Troisième loi de la dynamique de Newton. Démonstration via vidéo avec explications.

L'importance des lois de la mécanique classique pour la physique moderne. La mécanique basée sur les lois de Newton est appelée mécanique classique. Dans le cadre de la mécanique classique, le mouvement de corps pas très petits avec des vitesses pas très élevées est bien décrit.

Démos :

Champs physiques autour des particules élémentaires.

Modèle planétaire de l'atome par Rutherford et Bohr.

Le mouvement comme phénomène physique.

Mouvement vers l'avant.

Mouvement linéaire uniforme

Mouvement mécanique relatif irrégulier.

Animation vidéo du système de référence.

Mouvement curviligne.

Chemin et trajectoire.

Accélération.

Inertie du repos.

Principe de superposition.

2ème loi de Newton.

Dynamomètre.

Dépendance directe de l'accélération d'un corps à sa masse.

La 3ème loi de Newton.

Questions de contrôle :.

    Énoncer la définition et le sujet scientifique de la physique.

    Formuler les propriétés physiques communes à tous les phénomènes naturels.

    Formuler les principales étapes de l'évolution de l'image physique du monde.

    Nommez 2 principes de base de la science moderne.

    Nommez les caractéristiques du modèle mécaniste du monde.

    Quelle est l’essence de la théorie de la cinétique moléculaire.

    Formuler les principales caractéristiques de l'image électromagnétique du monde.

    Expliquer le concept de champ physique.

    Identifiez les caractéristiques et les différences entre les champs électriques et magnétiques.

    Expliquer les concepts de champs électromagnétiques et gravitationnels.

    Expliquer le concept de « Modèle planétaire de l'atome »

    Formuler les caractéristiques de l'image physique moderne du monde.

    Formuler les principales dispositions de l'image physique moderne du monde.

    Expliquez le sens de la théorie de la relativité d'A. Einstein.

    Expliquez le concept : « Mécanique ».

    Nommez les principales sections de la mécanique et donnez-leur des définitions.

    Nommez les principales caractéristiques physiques du mouvement.

    Formuler les signes d'un mouvement mécanique vers l'avant.

    Formuler les signes d'un mouvement mécanique uniforme et irrégulier.

    Formuler les signes de la relativité du mouvement mécanique.

    Expliquer la signification des concepts physiques : « Point de référence et système de référence en mouvement mécanique ».

    Nommer les principales caractéristiques du mouvement mécanique dans le système de référence.

    Nommer les principales caractéristiques de la trajectoire du mouvement rectiligne.

    Nommez les principales caractéristiques du mouvement curviligne.

    Définir le concept physique : « Chemin ».

    Définir le concept physique : « Quantité scalaire ».

    Reproduire des formules physiques et des unités de mesure des caractéristiques du mouvement mécanique.

    Formuler la signification physique du concept : « Accélération ».

    Reproduisez la formule physique pour déterminer l’ampleur de l’accélération.

    Nommez deux problèmes fondamentaux résolus par la physique de I. Newton.

    Reproduire les principales significations et le contenu de la première loi de la dynamique de I. Newton.

    Formuler la signification physique de la notion d'inertie et d'inertie d'un corps.

    Comment Newton a-t-il développé la théorie de la mécanique de Galilée ?

    Formuler la signification physique du concept : « Référentiel inertiel ».

    Pourquoi la première loi de Newton est-elle la loi des systèmes inertiels ?

    Reproduisez les principales significations et le contenu de la deuxième loi de la dynamique d’I. Newton.

    Formuler la signification physique du principe de superposition des forces, dérivé par I. Newton.

    Formuler la signification physique du concept de masse corporelle.

    Expliquez que la force est un concept central de la deuxième loi de Newton.

    Formuler deux conclusions de la mécanique classique basées sur la deuxième loi de I. Newton.

    Reproduisez les principales significations et le contenu de la troisième loi de la dynamique de I. Newton.

    Expliquer l'importance des lois de la mécanique classique pour la physique moderne.

Littérature:

1. Akhmedova T.I., Mosyagina O.V. Sciences naturelles : Manuel / T.I. Akhmedova, O.V. Mosyagina. – M. : RAP, 2012. – P. 34-37.

Qu'est-ce qu'un point de référence ? Qu'est-ce que le mouvement mécanique ?

Andreus-papa-ndrey

Le mouvement mécanique d'un corps est le changement de sa position dans l'espace par rapport aux autres corps au fil du temps. Dans ce cas, les corps interagissent selon les lois de la mécanique. La branche de la mécanique qui décrit les propriétés géométriques du mouvement sans tenir compte des raisons qui le provoquent est appelée cinématique.

D'une manière plus générale, le mouvement est tout changement spatial ou temporel de l'état d'un système physique. Par exemple, on peut parler du mouvement d’une onde dans un milieu.

* Le mouvement d'un point matériel est entièrement déterminé par le changement de ses coordonnées dans le temps (par exemple, deux dans un plan). Ceci est étudié par la cinématique d'un point.
o Mouvement rectiligne d'un point (quand il est toujours sur une droite, la vitesse est parallèle à cette droite)
o Le mouvement curviligne est le mouvement d'un point le long d'une trajectoire qui n'est pas une ligne droite, avec une accélération et une vitesse arbitraires à tout moment (par exemple, un mouvement en cercle).
* Le mouvement d'un corps rigide comprend le mouvement de l'un de ses points (par exemple, le centre de masse) et un mouvement de rotation autour de ce point. Étudié par la cinématique des corps rigides.
o S'il n'y a pas de rotation, alors le mouvement est dit translationnel et est entièrement déterminé par le mouvement du point sélectionné. Notez que ce n’est pas nécessairement linéaire.
o Pour décrire le mouvement de rotation - le mouvement d'un corps par rapport à un point sélectionné, par exemple fixé en un point, les angles d'Euler sont utilisés. Leur nombre dans le cas d'un espace tridimensionnel est trois.
o Également pour un corps rigide, on distingue le mouvement plan - un mouvement dans lequel les trajectoires de tous les points se trouvent dans des plans parallèles, alors qu'il est entièrement déterminé par l'une des sections du corps, et la section du corps est déterminée par le position de deux points quelconques.
* Mouvement continu. Ici, on suppose que le mouvement des particules individuelles du milieu est tout à fait indépendant les unes des autres (généralement limité uniquement par les conditions de continuité des champs de vitesse), donc le nombre de coordonnées déterminantes est infini (les fonctions deviennent inconnues).
Relativité - la dépendance du mouvement mécanique d'un corps à un système de référence, sans préciser le système de référence - cela n'a aucun sens de parler de mouvement.

Daniel Yuriev

Types de mouvements mécaniques [modifier | modifier le texte wiki]
Le mouvement mécanique peut être considéré pour différents objets mécaniques :
Le mouvement d'un point matériel est entièrement déterminé par un changement de ses coordonnées dans le temps (par exemple, pour un plan - par un changement d'abscisse et d'ordonnée). Ceci est étudié par la cinématique d'un point. En particulier, les caractéristiques importantes du mouvement sont la trajectoire d'un point matériel, son déplacement, sa vitesse et son accélération.
Mouvement rectiligne d'un point (quand il est toujours sur une droite, la vitesse est parallèle à cette droite)
Le mouvement curviligne est le mouvement d'un point le long d'une trajectoire qui n'est pas une ligne droite, avec une accélération et une vitesse arbitraires à tout moment (par exemple, un mouvement en cercle).
Le mouvement d'un corps rigide consiste en le mouvement de l'un de ses points (par exemple, le centre de masse) et en un mouvement de rotation autour de ce point. Étudié par la cinématique des corps rigides.
S'il n'y a pas de rotation, alors le mouvement est dit translationnel et est entièrement déterminé par le mouvement du point sélectionné. Le mouvement n'est pas nécessairement linéaire.
Pour décrire le mouvement de rotation - le mouvement d'un corps par rapport à un point sélectionné, par exemple fixé en un point - les angles d'Euler sont utilisés. Leur nombre dans le cas d'un espace tridimensionnel est trois.
De plus, pour un corps rigide, on distingue le mouvement plan - un mouvement dans lequel les trajectoires de tous les points se trouvent dans des plans parallèles, alors qu'il est entièrement déterminé par l'une des sections du corps, et la section du corps est déterminée par le position de deux points quelconques.
Mouvement d'un milieu continu. Ici, on suppose que le mouvement des particules individuelles du milieu est tout à fait indépendant les unes des autres (généralement limité uniquement par les conditions de continuité des champs de vitesse), donc le nombre de coordonnées déterminantes est infini (les fonctions deviennent inconnues).

Mouvement mécanique. Chemin. Vitesse. Accélération

Lara

Le mouvement mécanique est un changement de position d'un corps (ou de ses parties) par rapport à d'autres corps.
La position du corps est spécifiée par la coordonnée.
La ligne le long de laquelle se déplace un point matériel est appelée trajectoire. La longueur de la trajectoire s’appelle le chemin. L'unité de trajet est le mètre.
Chemin = vitesse * temps. S=v*t.

Le mouvement mécanique est caractérisé par trois grandeurs physiques : le déplacement, la vitesse et l'accélération.

Un segment de ligne dirigé tracé depuis la position initiale d'un point en mouvement jusqu'à sa position finale est appelé déplacement(s). Le déplacement est une quantité vectorielle. L'unité de déplacement est le mètre.

La vitesse est une grandeur physique vectorielle qui caractérise la vitesse de déplacement d'un corps, numériquement égale au rapport du mouvement sur une courte période de temps à la valeur de cette période de temps.
La formule de vitesse est v = s/t. L'unité de vitesse est m/s. En pratique, l'unité de vitesse utilisée est le km/h (36 km/h = 10 m/s).

L'accélération est une grandeur physique vectorielle qui caractérise le taux de changement de vitesse, numériquement égal au rapport du changement de vitesse à la période de temps pendant laquelle ce changement s'est produit. Formule de calcul de l'accélération : a=(v-v0)/t ; L'unité d'accélération est le mètre/(seconde carrée).