Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Ньютоновская динамика и границы ее применимости

ДИНАМИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ

 

2.1. Ньютоновская динамика и границы ее применимости.

2.2. Законы Ньютона.

2.3. Силы.

2.3.1. Гравитационное взаимодействие.

2.3.2. Электромагнитное взаимодействие.

2.4. Движение материальной точки в однородном силовом поле.

 

 

Как указано в предыдущем разделе, кинематика описывает механическое движение материальных объектов, не интересуясь причинами, вызывающими данный вид и характер движения.

Для того чтобы ответить на вопрос: Почему объект движется так, а не иначе, необходимо знать, каково механическое состояние объекта в данный момент времени t и какова причина, вызывающая изменение этого состояния.

Состояние материальной точки в данный момент времени t полностью описывается относительно выбранной системы отсчета, если известно ее положение и скорость .

Состояние системы, состоящей из N материальных точек, описывается заданием положений и скоростей каждой из точек, то есть и .

Для поступательного движения твердого тела его состояние полностью определяется в момент времени t положением каждой его точки и скоростью любой из них.

Ответ на вопрос: Каковы причины, вызывающие изменение механического состояния объекта? с точки зрения “здравого смысла” достаточно очевиден: объект должен испытывать какие-то воздействия извне. Это не означает, конечно, что любые внешние воздействия изменяют механическое состояние. В динамике изучаются те воздействия, которые могут изменять только механическое состояние объекта.

В качестве количественной меры подобных воздействий в динамике вводят физическую величину, которая называется механической силой, или просто силой. Очевидно, что сила обладает свойством направленности, то есть является векторной величиной.

В реальных ситуациях воздействие на данный объект осуществляется со стороны какого-то другого материального объекта. Поэтому правильно говорить о взаимодействии двух объектов между собой. Во многих случаях, однако, изменение состояния этого другого объекта нас не интересует, что и позволяет взаимодействие заменить эквивалентным действием на рассматриваемый объект механической силы.

В динамике различают два типа взаимодействия: контактное (когда две частицы взаимодействуют между собой при непосредственном соприкосновении) и через посредство силовых полей (гравитационного, электромагнитного, и так далее) – полевое взаимодействие.

Особенностью полевого взаимодействия является конечность скорости распространения возмущений в силовых полях, эта скорость не может превышать скорость света в пустоте с»300000 км·с-1. Отсюда следует тот факт, что при полевом взаимодействии двух частиц любое изменение в состоянии одной из частиц вызывает соответствующее возмущение силового поля. Это возмущение из-за конечной скорости его распространения достигает другой взаимодействующей частицы не мгновенно, а через определенный промежуток времени, то есть происходит эффект запаздывания взаимодействия.

Эффектом запаздывания взаимодействия можно пренебречь, если рассматривать движения со скоростями малыми, по сравнению со скоростью распространения возмущений силовых полей

. (2.1)

Это условие является одним из основных, которые определяют возможность применения ньютоновской или классической механики. Другими словами, условие (2.1) означает мгновенность в передаче взаимодействий в физических моделях классической механики.

Вторым условием возможности применения принципов классической механики является требование

, (2.2)

где m – масса частицы; – характерная скорость ее движения; r – характерный размер области пространства, в которой происходит рассматриваемое движение; – постоянная Планка. Обоснование условия (2.2) и его физическое содержание будет обсуждаться в разделе “Квантовая механика”.

В качестве примера рассмотрим возможность классического описания движения электрона в двух случаях.

1) Движение электрона в электронно-лучевой трубке телевизора. В этом случае характерная скорость м·с-1 (соответствует ускоряющему напряжению ~10 кВ), а характерный размер области движения r ~ 10 см. При этих значениях величина имеет значения порядка 10-24 Дж·с, то есть условие (2.2) заведомо выполняется. Таким образом, движение электрона в электронно-лучевой трубке можно описывать на основе законов классической механики.

2) Движение электрона в атоме водорода. В этом случае величина имеет тот же порядок, что и . Поэтому применять классическую механику для описания движения электрона в атоме водорода нельзя.

Вывод: Причиной, вызывающей изменение механического состояния системы, является взаимодействие ее с окружающими объектами. Количественной мерой такого взаимодействия является механическая сила. Законы классической (ньютоновской) механики имеют ограниченную область применимости, определяемую условиями: .

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 298; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.01 сек.