При изучении этой темы необходимо проследить аналогию между физическими величинами, характеризующими поступательное и вращательное движение. Как, используя второй закон Ньютона, можно получить основное уравнение динамики вращательного движения? Уяснить физическое содержание момента инерции тела, момента силы и момента импульса относительно данной оси.
Какое свойство пространства отражает закон сохранения момента импульса? Существует ли аналогия законов поступательного и вращательного движения? Как для простейших тел (цилиндр, шар, стержень, диск) момент инерции выражается через массу тела?
Как определяется работа и кинетическая энергия при вращательном движении? Обратить внимание, что законы сохранения энергии, момента импульса и импульса относятся к числу наиболее фундаментальных законов физики, отражая объективно существующие свойства и связи действительности.
ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ
Уяснить физическую сущность механического принципа относительности Галилея. В чем методологическое значение принципа относительности?
Как, используя принципы специальной теории относительности, получить преобразования Лоренца? Какова длина тел и длительность событий в различных инерциальных системах отсчета?
Как преобразуются скорости в специальной теории относительности при переходе от инерциальной системы отсчета к другой?
5.1. Релятивистская динамика
В чем отличие релятивистских выражений для импульса и энергии от нерелятивистских? Как взаимосвязаны масса и энергия в специальной теории относительности? Возможно ли существование частиц с нулевой массой покоя в специальной теории относительности?