Метка: соотношение

5. Силы трения. Упругие силы.

 

5. Силы трения. Упругие силы.

Сила трения  –  сила сопротивления,  действующая на тело и направленная  противоположно относительному перемещению данного тела.

Трение, возникающие при относительном перемещении сухих поверхностей твердого тела, называется сухим трением. Различают три вида сухого трения: трение покоя, скольжения и качения. Если на тело действует сила F, но тело сохраняет состояние покоя (неподвижно относительно поверхности, на которой оно находится), то это означает, что на тело одновременно действует сила, равная по величине и противоположная по направлению, – сила трения покоя.

Сила трения скольжения определяется из соотношения: Fтр=kN, где k – коэффициент трения, зависящий от шероховатости и от физических свойств соприкасающихся поверхностей, N – сила реакции опоры, эта сила определяет насколько тело прижато к поверхности, по которой оно движется.

Читать полностью »

 

Соотношение неопределенностей

 

Соотношение неопределенностей.

   В. Гейзенберг, учитывая волновые свой­ства микрочастиц и связанные с волно­выми свойствами ограничения в их пове­дении, пришел в 1927 г. к выводу, что  объект микромира невозможно одновременно с одинаковой степенью точности характеризовать его координатой и им­пульсом. Согласно соотношению неопре­деленностей Гейзенберга, микрочастица (микрообъект) не может иметь одновре­менно и определенную координату (х, у, z), и определенную соответствующую проек­цию импульса (, ,), причем не­определенности в значениях этих величин удовлетворяют условиям

                                                                                                  (5.1)

Т. е. произведение неопределенностей ко­ординаты и соответствующей ей проекции импульса не может быть меньше величины порядка h.

Читать полностью »

 

Гипотеза де Бройля

 

Гипотеза де Бройля.

  Смелость гипотезы де Бройля заклю­чалась именно в том, что соотношение (1.1) постулировалось не только для фотонов, но и для других микрочастиц, в частности для таких, которые обладают массой покоя. Таким образом, любой частице, обладающей импульсом, поставляют волну, длина которой вычисляется по формуле де Бройля:

                                                                              (2.1)

где  – импульс  частицы, имеющей массу т и  движущейся  со  скоростью .

    Вскоре гипотеза де Бройля была под­тверждена   экспериментально.   В   192 7   г. американские физики К. Дэвиссон (1881 – 1958) и Л. Джермер (1896 -1971) обнару­жили, что пучок  электронов, рассеивающийся от естественной дифракцион­ной решетки – кристалла никеля, – дает отчетливую дифракционную картину. Дифракционные максимумы соответство­вали формуле Вульфа – Брэггов (), а брэгговская длина волны оказалась в точности равной длине волны, вычисленной по формуле (2.1). В даль­нейшем формула де Бройля была подтверждена опытами П. С. Тартаковского и Г. Томсона, наблюдавших ,дифракционную картину при прохождении пучка быстрых электронов (энергия 50 кэВ) через металлическую фольгу (толщиной  1 мкм).

 

7. Движение в центральном поле

 

7. Движение в центральном поле.

 

Рассмотрим частицу, находящуюся в центральном поле сил. Направление силы, действующей на частицу в лю­бой точке такого поля, проходит через точку — центр поля, а величина силы зависит только от расстояния до этого центра. Зависимость силы от имеет вид:

где —орт радиуса-вектора, а —проекция вектора силы на направление радиуса-вектора, т. е. . Для си отталкивания функция положительна, для силы притяжения отрицательна.

               (1)

Читать полностью »