2.1. Динамика материальной точки
При подготовке необходимо обратить особое внимание на законы Ньютона, составляющие основу классической динамики. Усвоить их формулировку и математическое выражение, установить их физическое содержание и взаимную связь, границы применения классической механики. Почему законы Ньютона в обычной формулировке несправедливы в неинерциальных системах отсчета? В чем принципиальное отличие неинерциальных систем отсчета от инерциальных?
2.2. Уяснить динамические характеристики: силу, массу, импульс
Необходимо уметь выражать силу как производную по времени от импульса движения тела, которая выступает как переносчик механического движения одного тела к другому.
Уяснить физическое содержание закона сохранения импульса, который является прямым следствием второго и третьего законов Ньютона. Основные размерности физических величин в системе СИ.
МЕХАНИЧЕСКАЯ РАБОТА. МОЩНОСТЬ, ЭНЕРГИЯ.
ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ
При изучении этой темы надо правильно различать величины энергии и работы, имеющие одинаковые размерности. Рассмотреть работу постоянной и переменной силы. Механика различает два вида энергии: кинетическую (энергию движения) и потенциальную (энергию положения, являющуюся функцией координат). Как рассчитываются эти энергии? Уметь рассчитывать работу силы тяжести, при этом обратить внимание на потенциальные (консервативные) и не потенциальные силы и системы. Какая существует связь между работой и энергией в механике?
Какую роль играют законы сохранения в физике? Фундаментальная роль закона сохранения энергии.
Какая существует связь между консервативными силами и потенциальной энергией? С помощью потенциальной кривой уметь анализировать характер движения тела, сформулировать условие устойчивого равновесия: уяснить физическое содержание понятий "потенциальная яма", "потенциальный барьер".






